* Mekanisk energi: Varme kan bruges til at udføre arbejde, som at tænde en dampmotor eller køre en turbin.
* kinetisk energi: Varme kan øge bevægelsen af molekyler og omdanne den til kinetisk energi. Sådan øges varme temperaturen på genstande.
* Potentiel energi: Varme kan bruges til at ændre stoffasen, som smeltende is (fast til væske) eller kogende vand (væske til gas). Dette øger molekylernes potentielle energi.
* strålende energi: Varme kan udsendes som infrarød stråling, en form for elektromagnetisk stråling. Sådan føler du varme fra solen eller en ild.
* Elektrisk energi: Varme kan bruges til at generere elektricitet, som i et kraftværk.
* Kemisk energi: Varme kan bruges til at drive kemiske reaktioner, såsom madlavning af mad eller brændende brændstof.
Den specifikke form for energivarme omdannes til afhænger af konteksten. For eksempel, når du opvarmer en gryde med vand på en komfur, overføres varmeenergien fra ovnen til vandet, hvilket øger den kinetiske energi i dens molekyler og hæver temperaturen. Men hvis du bruger det varme vand til at drive en dampmotor, omdannes varmeenergien til mekanisk energi til at udføre arbejde.
Husk, at selvom varmeenergi forvandles til andre former, forbliver den samlede mængde energi i systemet konstant. Dette er det grundlæggende princip for bevarelse af energi.