1. nuklear fusion i solen: Solens energi stammer fra nukleare fusionsreaktioner i sin kerne. Her sikrer brintkerner til dannelse af helium og frigiver en enorm mængde energi som lys og varme.
2. Elektromagnetisk stråling: Solens energi rejser til Jorden som elektromagnetisk stråling, primært i form af synligt lys og infrarød stråling.
3. Fotosyntese i planter: Planter fanger noget af denne lysenergi og omdanner den til kemisk energi gennem fotosyntesen. Denne proces bruger sollys, vand og kuldioxid til at skabe glukose (sukker) og ilt.
4. forbrug og respiration: Dyr spiser planter (eller andre dyr, der har spist planter), og får den lagrede kemiske energi i glukosen. Under cellulær respiration frigøres denne kemiske energi for at drive dyrets krop.
5. Muskelkontraktion: Den kemiske energi fra respiration bruges af muskler til at sammentrække, hvilket muliggør bevægelse, arbejde og generering af varme.
6. Elektricitetsproduktion: Nogle af denne energi kan udnyttes af mennesker. For eksempel frigiver brændende træ- eller fossile brændstoffer (som i sidste ende stammer fra det gamle plantemateriale) den lagrede kemiske energi som varme, som kan bruges til at generere elektricitet.
7. Elektriske enheder: Den genererede elektricitet kan drive forskellige enheder, såsom pærer, computere eller elbiler. Disse enheder konverterer den elektriske energi til forskellige former, såsom lys, varme eller bevægelse.
Kortfattet:
Solens nukleare fusionsenergi omdannes til lys, absorberes af planter gennem fotosyntesen, opbevares som kemisk energi i organiske molekyler, frigives derefter gennem respiration til magt levende organismer og i sidste ende bruges til at generere elektricitet eller andre former for energi.