1. Kinetisk energi: Dette er bevægelsesenergien. I termisk energi henviser det til bevægelsen af atomer og molekyler i stoffet. Jo hurtigere de bevæger sig, jo højere er den kinetiske energi og dermed, jo højere er temperaturen.
2. Potentiel energi: Dette er den lagrede energi relateret til position eller konfiguration af atomer og molekyler. Dette inkluderer:
* Intermolekylær potentiel energi: Dette er den energi, der er forbundet med kræfterne til tiltrækning og frastødelse mellem molekyler. Disse kræfter bestemmer stoftilstanden (fast, flydende, gas) og påvirker stoffets samlede energiindhold.
* intramolekylær potentiel energi: Dette er den energi, der er forbundet med de kemiske bindinger i selve molekylerne. Ændringer i disse bindinger (som under kemiske reaktioner) kan ændre et stofs termiske energi markant.
3. Vibrationsenergi: Atomer og molekyler kan vibrere omkring deres ligevægtspositioner. Jo højere temperatur, jo mere kraftigt vibrationerne.
4. Rotationsenergi: Molekyler kan rotere omkring forskellige akser. Denne rotation bidrager til den samlede termiske energi.
5. Elektronisk energi: Elektroner inden for atomer kan besætte forskellige energiniveauer. Selvom de ikke er så betydningsfulde som de andre former for termisk energi, kan ændringer i elektronisk energi bidrage til det overordnede termiske energiindhold.
Vigtig note: Termisk energi er en makroskopisk egenskab, hvilket betyder, at den beskriver den kollektive energi for alle atomer og molekyler i et stof. Det er forskelligt fra energien fra et enkelt atom eller molekyle, som er mikroskopisk.
Nøgle takeaways:
* Termisk energi omfatter al den energi, der er forbundet med tilfældig bevægelse og interaktioner mellem partiklerne i et stof.
* Det inkluderer både kinetiske og potentielle energikomponenter.
* Termisk energi er et nøglekoncept inden for termodynamik, der studerer forholdet mellem varme, arbejde og temperatur.
Sidste artikelHvorfor skal du bruge energi med omhu?
Næste artikelHvilken form for energi har Phospuros for komponent?