* Masse: Jo mere massiv objektet er, jo mere varmeenergi kræves for at hæve temperaturen. Dette skyldes, at der er behov for mere varmeenergi for at øge den kinetiske energi fra alle partiklerne inden for objektet.
* Specifik varmekapacitet: Dette er en materiel egenskab, der beskriver, hvor meget varmeenergi er nødvendig for at hæve temperaturen på 1 gram stoffet med 1 graders Celsius (eller 1 graders Fahrenheit). Forskellige stoffer har forskellige specifikke varmekapaciteter. For eksempel har vand en høj specifik varmekapacitet, hvilket betyder, at det kræver en masse energi at varme det op.
* Temperaturændring: Jo større temperaturændring ønsket, jo mere varmer energi er påkrævet. Dette skyldes, at temperaturændringen er direkte proportional med mængden af varmeenergi tilsat.
* Matterilat: Staten for objektet påvirker også den nødvendige varme. For eksempel kræver det mere energi at hæve temperaturen på vand (væske) end is (fast), fordi molekylerne i flydende vand har mere bevægelsesfrihed og kræver mere energi for at øge deres kinetiske energi.
I resuméet er mængden af varme, der er nødvendig for at hæve et objekts temperatur, direkte proportional med dens masse, specifikke varmekapacitet og den ønskede temperaturændring.
Dette forhold er repræsenteret af følgende ligning:
q =mcΔt
Hvor:
* q er mængden af varmeenergi krævet
* m er massen af objektet
* C er materialets specifikke varmekapacitet
* ΔT er ændringen i temperatur