1. Øget kinetisk energi: Den mest grundlæggende ændring er en stigning i deres kinetiske energi . Dette betyder, at partiklerne bevæger sig hurtigere og vibrerer mere kraftigt.
2. Øget afstand: Når partiklerne bevæger sig hurtigere, kolliderer de oftere og med større kraft. Dette får dem til at spredes yderligere fra hinanden , hvilket øger den gennemsnitlige afstand mellem dem.
3. Ændring i tilstand: Afhængig af temperaturen kan den øgede kinetiske energi og afstand føre til en ændring i materien . Her er en sammenbrud:
* fast til væske (smeltning): Når et fast stof opvarmes, vibrerer dens partikler så stærkt, at de bryder sig fri fra deres faste positioner og begynder at bevæge sig mere frit og overgår til en flydende tilstand.
* væske til gas (kogning/fordampning): Yderligere opvarmning får partiklerne i en væske til at bevæge sig endnu hurtigere og sprede sig længere fra hinanden, og til sidst bryde fri fra væskens overflade og blive en gas.
4. Udvidelse: Den øgede afstand mellem partikler fører også til ekspansion i materialet. Dette er grunden til, at faste stoffer, væsker og gasser generelt udvides, når de opvarmes.
5. Ændringer i fysiske egenskaber: Opvarmning kan også påvirke andre fysiske egenskaber, såsom:
* densitet: Efterhånden som partiklerne spredte sig, falder materialets densitet.
* Viskositet: Væsker bliver mindre viskøse (tyndere), når de opvarmes.
* Elektrisk ledningsevne: Den elektriske ledningsevne af nogle materialer kan ændre sig med temperaturen.
6. Kemiske reaktioner: I nogle tilfælde kan opvarmning give den aktiveringsenergi, der er nødvendig til kemiske reaktioner at forekomme. Dette kan føre til dannelse af nye stoffer.
Vigtig note: De specifikke ændringer, der forekommer, afhænger af typen af stof, den oprindelige temperatur og mængden af påført varme.
Sidste artikelHvorfor er type energi potentiel energi?
Næste artikelHvilke apparater producerer lysenergi?