1. Temperaturforskel: Jo større temperaturforskel mellem to objekter eller systemer, jo hurtigere vil varmeoverførslen forekomme. Dette er direkte proportionalt, hvilket betyder, at en større forskel fører til en hurtigere hastighed.
2. Overfladeareal: Et større overfladeareal i kontakt giver mulighed for mere varmeoverførsel samtidig. Tænk på en stor stegepande vs. en lille, jo større opvarmes mad hurtigere på grund af det større overfladeareal.
3. Materielle egenskaber:
* Termisk ledningsevne: Materialer med høj termisk ledningsevne (som metaller) tillader varme hurtigt at overføre gennem dem. Dårlige ledere (som træ eller plast) bremser processen.
* Specifik varmekapacitet: Materialer med højere specifik varmekapacitet kræver mere energi for at hæve deres temperatur. Dette betyder, at de overfører varme langsommere end materialer med lav specifik varmekapacitet.
4. Afstand: Afstanden mellem varmekilden og objektet, der opvarmes, spiller en rolle. Varmeoverførsel er generelt langsommere over længere afstande.
5. Tilstand til varmeoverførsel: Hastigheden for varmeoverførsel afhænger også af den specifikke måde at overføre varmeoverførsel:
* ledning: Dette forekommer, når varme overføres gennem direkte kontakt mellem molekyler. Ledning er hurtigere i materialer med højere termisk ledningsevne.
* konvektion: Dette forekommer, når varme overføres af bevægelsen af væsker (væsker eller gasser). Konvektion er hurtigere i væsker med lavere viskositet.
* Stråling: Dette forekommer, når varme overføres gennem elektromagnetisk stråling, såsom sollys. Stråling kræver ingen medium for at rejse.
Kortfattet:
Hastigheden af termisk energioverførsel påvirkes af temperaturforskellen, overfladearealet, materialegenskaber, afstand og den specifikke tilstand af varmeoverførsel involveret.