* Energibesparelse: Det grundlæggende princip om energibesparelse dikterer, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, kun omdannes fra en form til en anden. Når et objekt absorberer stråling (som lys), får den energi.
* genemission: Dette fik energi skal frigøres. Objekter genemiterer denne energi som en kombination af:
* Stråling: Ofte er nogle af den absorberede energi genudgivet som elektromagnetisk stråling, men det kan være ved en anden bølgelængde (farve) end den absorberede stråling. For eksempel absorberer en sort T-shirt synligt lys, men genemitter det som infrarød stråling (varme).
* varme: En betydelig del af den absorberede energi omdannes ofte til varme, hvilket øger objektets temperatur. Denne varme kan overføres gennem ledning, konvektion eller stråling.
* Andre former: I nogle tilfælde kan energien bruges til at drive kemiske reaktioner, ændringer i objektets fysiske tilstand (smeltning, kogning) eller andre processer.
Vigtige overvejelser:
* bølgelængde: Bølgelængden af den genemne stråling afhænger af objektets temperatur og sammensætning. Varmere genstande har en tendens til at udsende stråling ved kortere bølgelængder (som synligt lys), mens køligere genstande udsender ved længere bølgelængder (som infrarød).
* Emissivitet: Effektiviteten af et objekts genemission afhænger af dets emissivitet, hvilket er et mål for, hvor godt det udstråler energi. Blackbody-objekter har en emissivitet på 1, hvilket betyder, at de genemiterer al absorberet energi som stråling.
* Absorption og refleksion: Ikke al stråling absorberes. Nogle reflekteres, hvilket betyder, at det hopper ud af objektet uden at blive absorberet.
I resuméet transformeres og genmonteres absorberet stråling som energi, ofte i forskellige former, primært som varme og stråling, men også potentielt bidrager til andre processer.