Énergie thermique fait référence au total Énergie interne d'un système en raison du mouvement aléatoire de ses atomes et molécules. C'est une mesure de l'énergie cinétique interne des particules. Considérez-le comme le montant total de "Wiggle" présent dans le système.
Heat est le transfert d'énergie thermique entre objets ou systèmes à différentes températures. C'est le Flow d'énergie, pas l'énergie elle-même. Considérez-le comme le "mouvement" du "Wiggle" d'un endroit à un autre.
Voici une analogie:
* Imaginez un seau rempli d'eau (représentant un système). Les molécules d'eau se déplacent, créant une énergie thermique.
* Maintenant, vous mettez une pierre chaude dans le seau (représentant un objet avec une énergie thermique plus élevée). La chaleur de la pierre s'écoule dans l'eau, ce qui fait que les molécules d'eau se déplacent plus rapidement et la température de l'eau augmente.
Dans ce cas:
* Énergie thermique est l'énergie totale des molécules d'eau et de la pierre.
* chaleur L'énergie est-elle transférée de la pierre à l'eau.
Voici un tableau résumant les principales différences:
| Caractéristique | Énergie thermique | Chaleur |
| --- | --- | --- |
| Définition | Énergie interne totale d'un système en raison d'un mouvement aléatoire d'atomes et de molécules | Transfert d'énergie thermique entre objets ou systèmes à différentes températures |
| nature | Propriété d'un système | Processus de transfert d'énergie |
| Mesure | Mesuré en Joules (J) | Également mesuré en Joules (J) |
| Exemple | L'énergie totale d'une tasse de café | L'énergie transférée du café à votre main lorsque vous tenez la tasse |
Il est important de comprendre ces différences car ils nous aident à comprendre comment l'énergie est transférée et comment elle affecte les systèmes physiques. Par exemple, nous pouvons utiliser le transfert de chaleur pour cuire les aliments, produire de l'électricité ou concevoir des systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces.