Både termisk energi og mekanisk energi er former for energi, men de adskiller sig markant i deres natur, og hvordan de manifesterer sig:
Termisk energi:
* Definition: Den interne energi i et system på grund af tilfældig bevægelse af dets atomer og molekyler. Det er i det væsentlige den energi, der er forbundet med varme .
* manifestation: Temperaturen er et mål for den gennemsnitlige kinetiske energi for partiklerne i et system. Højere temperatur indikerer hurtigere partikelbevægelse og dermed mere termisk energi.
* formularer: Termisk energi kan overføres med ledning , konvektion og stråling .
* Eksempler: Varmen fra en komfur, solens varme, temperaturen på en varm kop kaffe.
Mekanisk energi:
* Definition: Energien forbundet med position og bevægelse af et objekt. Det er summen af potentiel energi (på grund af position) og kinetisk energi (på grund af bevægelse).
* manifestation: Potentiel energi opbevares energi på grund af et objekts position i forhold til et kraftfelt (som tyngdekraft). Kinetisk energi er energi, der besiddes af et objekt på grund af dets bevægelse.
* formularer: Mekanisk energi kan være i form af potentiel energi (f.eks. Gravitationspotentiale energi, elastisk potentiel energi) eller kinetisk energi (f.eks. translationel kinetisk energi, rotationskinetisk energi).
* Eksempler: En rutsjebane øverst på en bakke (potentiel energi), en bevægelig bil (kinetisk energi), et strakt gummibånd (elastisk potentiel energi).
Nøgleforskelle:
| Funktion | Termisk energi | Mekanisk energi |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Natur | Intern energi på grund af tilfældig bevægelse | Energi på grund af position og bevægelse |
| manifestation | Temperatur | Potentiale og kinetisk energi |
| Overførselsmetoder | Ledning, konvektion, stråling | Arbejde |
| Mikroskopisk vs. makroskopisk | Mikroskopisk (partikelbevægelse) | Makroskopisk (objektbevægelse) |
Vigtige noter:
* Interconversion: Termisk energi kan omdannes til mekanisk energi og omvendt (f.eks. I en dampmotor).
* Energibesparelse: Den samlede energi i et lukket system forbliver konstant, skønt den kan omdanne mellem forskellige former.
I det væsentlige handler termisk energi om tilfældig bevægelse af mikroskopiske partikler , mens mekanisk energi handler om organiseret bevægelse af makroskopiske objekter . De er grundlæggende forskellige, men sammenkoblede former for energi.
Sidste artikelHvad sendes energi ud som partikler eller bølger?
Næste artikelHvilken type transport kræver energi for at flytte et molekyle?