1. Ledning:
* røre ved et koldt objekt: Når du rører ved et koldt objekt, strømmer varme fra din varmere hånd til det koldere objekt, hvilket forårsager et fald i termisk energi i din hånd.
* afkøling af en varm drik: En varm drik mister termisk energi til den omgivende luft gennem ledning og gradvist afkøling.
2. Konvektion:
* kogende vand: Når vand koger, overføres opvarmning fra bunden af gryden til vandet gennem konvektion. Dette får vandmolekylerne til at bevæge sig hurtigere og til sidst fordampe og tage termisk energi med sig.
* afkøling efter et varmt brusebad: Efter et varmt brusebad stiger den varme luft i nærheden af din krop, bærer varme og får dig til at køle ned.
3. Stråling:
* afkøling af en kop kaffe: En kop kaffe mister varme til den omgivende luft gennem stråling, selv uden direkte kontakt.
* afkøling af en opvarmet metalplade: En opvarmet metalplade udstråler varme ind i det omgivende miljø og afkøles gradvist.
4. Faseændringer:
* Frysning af vand: Når vand fryser, frigiver det termisk energi i omgivelserne, hvilket får vandets temperatur til at falde.
* kondens: Når vanddamp kondenseres i flydende vand, frigiver det termisk energi, hvilket forårsager et fald i den omgivende lufttemperatur.
5. Arbejde udført af et system:
* udvidelse af en gas: Når en gas udvides, fungerer den på sine omgivelser, hvilket forårsager et fald i sin indre energi.
6. Andre situationer:
* Meltis: Meltende is kræver energi, hvilket forårsager et fald i den omgivende miljø.
* Fordampning: Fordampning af vand fra en overflade kræver termisk energi, hvilket forårsager et fald i overfladenes temperatur.
Det er vigtigt at huske, at termisk energi er konserveret . Dette betyder, at faldet i termisk energi i et system altid ledsages af en stigning i termisk energi i et andet system.