Temperatur, varme og indre energi

En stor isklump har mer termisk energi enn en liten glassbit ved 80 °C, men glassbiten har høyere temperatur.

Faglig kvalitetssikret av lærere og toppstudenter · Følger læreplanen (LK20) · Sist oppdatert 2026-09-15

Temperatur, varme og indre energi
En stor isklump har mer termisk energi enn en liten glassbit ved 80 °C, men glassbiten har høyere temperatur.

Slik leser du modellen

  1. Finn isklumpen og glassbiten side om side.
  2. Sammenlign termometeret (temperatur) med den samlede energien (indre energi).
  3. Les av pilen Q: energi på vei fra varmt til kaldt.

Forklaring

Temperatur T er et mål på den gjennomsnittlige kinetiske energien per atom eller molekyl. Indre energi U er summen av all mikroskopisk energi i systemet, kinetisk og potensiell på atomnivå. Varme Q er energi som overføres mellom systemer på grunn av temperaturforskjell.

De tre er ikke det samme: en stor isklump har mer termisk energi enn en liten glassbit ved 80 °C, men glassbiten har høyere temperatur. Varme er energi under overføring; når temperaturen er utlignet, snakker vi ikke lenger om varme, men om indre energi. «Varmen et legeme har» finnes ikke.

Til eksamen

Bruk aldri «varme» og «temperatur» om hverandre; skriv «varme overføres» og «temperaturen endres», så viser du skillet.

Nøkkelbegreper

  • temperatur T
  • varme Q
  • indre energi U
  • termisk energi

Les fagstoffet bak visualet

Termisk energi — Fysikk 1 · Fysikk 1

Relaterte sider

← Tilbake til ifingo