1. Øget kinetisk energi:
* Bevægelse: Den mest grundlæggende ændring er, at partikler bevæger sig hurtigere. Dette gælder for alle tilstande af stof:
* faste stoffer: Vibrationer inden for den faste struktur bliver mere energiske.
* væsker: Molekyler bevæger sig mere frit, hvilket øger fluiditeten.
* Gasser: Molekyler bevæger sig med højere hastigheder, hvilket resulterer i øget tryk.
* Kollisioner: Forøget hastighed fører til hyppigere og energiske kollisioner mellem partikler.
2. Faseændringer:
* smeltning: Tilføjelse af nok energi til et solidt overvinder kræfterne, der holder partikler i en stiv struktur, hvilket får den til at gå over til en væske.
* kogning: Yderligere energiindgang gør det muligt for partikler i en væske at bryde fri fra overfladen og blive en gas.
* sublimering: Under visse betingelser kan faste stoffer direkte overføre til en gas og springe over den flydende fase.
3. Ændringer i intern energi:
* rotation og vibration: Energi kan absorberes i rotations- og vibrationstilstande inden for molekyler. Dette kan føre til ændringer i molekylets form og potentielle energi.
* Elektronisk excitation: Ved høje nok energiniveauer kan elektroner inden for partiklerne være glade for højere energitilstande. Dette kan føre til emission af lys (f.eks. I en fluorescerende lampe).
4. Kemiske reaktioner:
* Bond Breaking: Tilføjelse af tilstrækkelig energi kan bryde kemiske bindinger mellem atomer. Dette er vigtigt for, at kemiske reaktioner kan forekomme.
* obligationsdannelse: Energi frigøres under dannelsen af nye kemiske bindinger.
5. Nukleare reaktioner:
* nuklear fusion: Ved ekstremt høje temperaturer kan kernerne i atomer overvinde deres elektrostatiske frastødelse og smelte sammen, hvilket frigiver enorm energi (f.eks. I solen).
* nuklear fission: Visse isotoper kan opdeles i mindre kerner ved at bombardere dem med neutroner og frigive energi (f.eks. I atomkraftværker).
generelt:
* Den specifikke måde, en partikel opfører sig på, når energi tilsættes, afhænger af typen af partikel (atom, molekyle osv.), Mængden af tilsat energi og betingelserne (temperatur, tryk).
* Generelt får det at øge energien i et system partikler til at bevæge sig mere kraftigt, hvilket fører til ændringer i deres tilstand af stof, intern energi og potentielt deres kemiske og nukleare egenskaber.