1. Temperaturforøgelse :Tilførsel af varme øger den kinetiske energi af partiklerne i stoffet. Dette får partiklerne til at bevæge sig hurtigere, hvilket fører til en temperaturstigning.
2. Faseændringer :Varme kan fremkalde faseændringer i et stof. For eksempel kan varme omdanne fast is til flydende vand og videre til vanddamp, når den smelter og fordamper. Omvendt kan fjernelse af varme få stoffer til at størkne eller blive flydende.
3. Termisk udvidelse :De fleste stoffer udvider sig ved opvarmning. Når temperaturen stiger, får partiklerne mere energi og optager et større volumen, hvilket resulterer i ekspansion. Udvidelsens omfang afhænger af materialet og dets egenskaber.
4. Kemiske reaktioner :I nogle tilfælde kan tilførsel af varme udløse kemiske reaktioner. For eksempel kan tilførsel af varme starte forbrændingen af brændstoffer, hvor kulbrinter reagerer med ilt for at producere varme, lys og andre produkter.
5. Ændringer i fysiske egenskaber :Varme kan ændre stoffers fysiske egenskaber. For eksempel kan det påvirke deres farve, tæthed, opløselighed, elektrisk ledningsevne og magnetisme.
6. Ændring i struktur :Varme kan forårsage strukturelle ændringer i stoffer, især ved høje temperaturer. For eksempel fører opvarmning af visse faste stoffer til deres omdannelse til væsker eller gasser.
7. Gastryk og volumen :Hvis varme tilføres en gas i et lukket rum, intensiveres dens molekylære bevægelse. Denne øgede kinetiske energi får gaspartiklerne til at udøve mere kraft på beholderens vægge, hvilket fører til en stigning i trykket. Derudover kan volumenet af gassen udvide sig, når molekylerne spredes ud på grund af den højere temperatur.
Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke virkninger af varmetilsætning afhænger af stoffet, dets egenskaber og de omgivende forhold.