1. Restvarme fra dannelse:
* Da Jorden blev dannet for milliarder af år siden, forårsagede gravitationskræfter intens komprimering af materialer. Denne komprimering konverterede gravitationsenergi til varme, hvilket efterlod jorden ekstremt varm.
* Denne indledende varme er langsomt spredt, men en betydelig mængde forbliver i jordens kerne.
2. Radioaktivt forfald:
* Jordens skorpe og mantel indeholder radioaktive elementer som uran, thorium og kalium.
* Disse elementer forfalskes og frigiver energi i form af varme, når de omdannes til mere stabile elementer.
* Radioaktivt forfald er den primære varmekilde i jorden i dag, hvilket bidrager med ca. 45-50% af den samlede varme.
3. Tidevandskræfter:
* Månens tyngdekraft udøver tidevandskræfter på jorden og får den til at deformeres lidt.
* Denne deformation genererer en lille mængde friktion, der oversættes til varme.
4. Mantelkonvektion:
* Varmt, mindre tæt materiale i mantelen stiger, mens køligere, tættere materiale dræner.
* Denne kontinuerlige konvektionscyklus genererer varme, når friktion forekommer mellem de bevægelige lag.
5. Core Dynamics:
* Jordens kerne er sammensat af en solid indre kerne og en flydende ydre kerne.
* Den flydende ydre kerne bevæger sig og genererer elektriske strømme, som igen producerer magnetfelter.
* Denne proces frigiver varme og bidrager til den overordnede termiske energi på jorden.
Disse varmekilder kombineres for at opretholde en høj temperatur i jorden, hvor kernen når temperaturer på over 5.000 ° C. Denne varme driver geologiske processer som pladetektonik, vulkansk aktivitet og jordens magnetfelt.