* Varmeoverførsel: Termisk energi er energien forbundet med bevægelsen af atomer og molekyler i et stof. Når varme overføres til et stof, bevæger atomerne og molekylerne hurtigere. Denne øgede bevægelse er det, vi opfatter som en temperaturstigning . Omvendt, hvis varme fjernes, bremser atomerne og molekylerne, hvilket fører til en temperaturfald .
* Faseændringer: Termisk energi kan også føre til ændringer i materien. Tænk på vand:
* solid (is): Ved lave temperaturer er vandmolekyler tæt pakket og vibrerer på plads.
* væske (vand): Efterhånden som temperaturen stiger, har molekylerne mere energi og kan bevæge sig mere frit.
* gas (damp): Med nok varme har molekylerne nok energi til at bryde fri fra hinanden og bevæge sig uafhængigt.
Nøglepunkter:
* intern energi: Termisk energi er en form for intern energi, hvilket betyder, at det er den energi, der er opbevaret i selve stoffet.
* Temperatur er et mål for gennemsnitlig kinetisk energi: Jo højere temperatur er, desto hurtigere er den gennemsnitlige bevægelse af atomer og molekyler i stoffet.
Eksempler:
* Opvarmningsvand: Når du opvarmer vand på ovnen, overfører du termisk energi til vandmolekylerne. Dette får vandmolekylerne til at bevæge sig hurtigere, hvilket resulterer i en temperaturstigning.
* Meltis: Når du tilføjer varme til is, leverer du vandmolekylerne med nok energi til at bryde fri fra deres stive struktur og overgang til en flydende tilstand.
* afkøling af en varm drink: Når du placerer en varm drink i køleskabet, fjerner du termisk energi fra drikken, hvilket får molekylerne til at bremse og drikken afkøler.