* Intensitet øges: Objektet udsender generelt mere lys. Dette er grunden til, at tingene ser lysere ud, når de bliver varmere.
* spids bølgelængde skifter mod kortere bølgelængder: Dette betyder, at lysets farve ændres. Objektet ser ud til at være en anden farve, der skrider frem fra rød til orange, gul, hvid og til sidst blå, når det bliver varmere. Dette skyldes, at energien fra de udsendte fotoner øges med temperaturen.
* spektral distribution udvides: Området for bølgelængder, der udsendes, bliver bredere. Dette betyder, at objektet udsender lys med en bredere række farver, selvom den maksimale bølgelængde er skiftet.
Her er en sammenbrud af dette fænomen:
* Blackbody -stråling: Alle objekter ved en temperatur, der ikke er nul udsender elektromagnetisk stråling. Denne stråling kaldes Blackbody -stråling, og dens spektrum (fordeling af bølgelængder) afhænger udelukkende af objektets temperatur.
* Wiens forskydningslov: Denne lov siger, at toppen af bølgelængden af blackbody -stråling er omvendt proportional med objektets temperatur. Dette forklarer, hvorfor varmere genstande udsender mere blåt lys (kortere bølgelængder) og køligere genstande udsender mere rødt lys (længere bølgelængder).
* Stefan-Boltzmann Law: Denne lov beskriver den samlede energi, der udsendes pr. Enhedsareal i en sortkrop som en funktion af dens temperatur. Det viser, at den udsendte energi øges drastisk, når temperaturen stiger.
I sammendraget, når et opvarmet glødende objekt bliver varmere, udsender den mere lys, dens maksimale bølgelængde skifter til kortere bølgelængder (hvilket betyder, at det ser ud til at ændre farve), og dets udsendte spektrum udvides.