1. Varmeoverførsel:
* ledning: Direkte kontakt mellem objekter med forskellige temperaturer giver varme mulighed for at strømme fra det varmere objekt til det køligere objekt. Tænk på en metalske opvarmning i en varm kop te.
* konvektion: Varmeoverførsel gennem bevægelse af væsker (væsker eller gasser). Varmere væsker stiger, køligere væsker synker og skaber et cirkulationsmønster, der overfører varme. Sådan fungerer ovne og radiatorer.
* Stråling: Varmeoverførsel gennem elektromagnetiske bølger. Solen varmer jorden gennem stråling.
2. Arbejde:
* Mekanisk arbejde: Når en styrke handler på et objekt, der får den til at flytte, udføres der arbejde. Dette arbejde kan øge objektets termiske energi. Tænk på at gnide dine hænder sammen - friktion genererer varme.
* Elektrisk arbejde: Strømmen af elektricitet gennem en modstand eller anden elektrisk komponent kan også generere varme. Sådan arbejder og elektriske varmeapparater fungerer.
3. Kemiske reaktioner:
* eksotermiske reaktioner: Reaktioner, der frigiver energi i omgivelserne, hvilket øger miljøets termiske energi. Brændende brændstof er et eksempel.
* endotermiske reaktioner: Reaktioner, der absorberer energi fra omgivelserne, reducerer miljøets termiske energi. Meltende is er et eksempel.
4. Nukleare reaktioner:
* nuklear fission og fusion: Disse reaktioner frigiver enorme mængder energi, ofte som varme, hvilket øger den omgivende miljøers termiske energi. Sådan genererer atomkraftværker elektricitet.
Kortfattet:
Enhver proces, der tilføjer energi til den tilfældige bevægelse af atomer og molekyler i et stof, vil øge dens termiske energi. Dette kan opnås ved varmeoverførsel, arbejde, kemiske reaktioner eller nukleare reaktioner.