Termisk energi (Eterm)bliver i daglig tale for det meste kaldt varme, varmeenergi eller temperatur. Det er en energiform, som ligger oplagret i atomers og molekylers bevægelse. Udover de beskrives den med SI-enheden joule J.
Et stofs termiske energi er defineret som: Eth = mCT
Hvor m = masse, C = middelværdien for termisk energikapacitet og T = absolut temperatur i kelvin.
En tilførsel af varme øger molekylernes bevægelse og dermed den termiske energi hvorimod nedkøling formindsker den.
Hvis bevægelsen hos de enkelte atomer i et stof er = 0, så må dets temperatur være på det absolutte nulpunkt, da n og C altid er større end 0. Kelvin-skalaen tager udgangspunkt i dette.
Hvis to systemer med forskellig temperatur bliver bragt sammen, så vil temperaturerne udlignes ved varmeudveksling. I sådan en situation vil der aldrig - uden hjælp udefra - ske en transport af varmeenergi fra systemet med den laveste temperatur til det med den højeste. Denne udligning foregår, indtil der ikke er nogen temperaturforskel mellem systemerne. Denne proces kaldes varmeoverførsel.
Andre energier
Kerne energi
Kernekraft (i daglig tale også atomkraft) betegner udnyttelse af atomkernereaktioner til energiforsyningsformål i en kernereaktor (aktiv fission og fusion) eller radioisotopgenerator (passiv fission af ustabile atomkerner). Kernekraft udgør et vigtigt alternativ til energiforsyning baseret på fossilt brændsel og indgår i flere landes energistrategi. Cirka 17 procent af verdens samlede omsætning af elektrisk energi stammer fra kernekraft.
Det er gratis at oprette en konto