Både termisk energi och mekanisk energi är former av energi, men de skiljer sig avsevärt i sin natur och hur de visar:
Termisk energi:
* Definition: Den inre energin i ett system på grund av den slumpmässiga rörelsen hos dess atomer och molekyler. Det är i huvudsak energin förknippad med värme .
* manifestation: Temperatur är ett mått på partiklarnas genomsnittliga kinetiska energi i ett system. Högre temperatur indikerar snabbare partikelrörelse och därmed mer termisk energi.
* formulär: Termisk energi kan överföras genom ledning , konvektion och strålning .
* Exempel: Värmen från en spis, solens värme, temperaturen på en varm kopp kaffe.
Mekanisk energi:
* Definition: Energin förknippad med position och rörelse av ett objekt. Det är summan av potentiell energi (på grund av position) och kinetisk energi (på grund av rörelse).
* manifestation: Potentiell energi lagras energi på grund av ett objekts position relativt ett kraftfält (som tyngdkraft). Kinetisk energi är energi som har ett objekt på grund av dess rörelse.
* formulär: Mekanisk energi kan vara i form av potentiell energi (t.ex. gravitationspotentialenergi, elastisk potentiell energi) eller kinetisk energi (t.ex. translationell kinetisk energi, rotationskinetisk energi).
* Exempel: En berg -och dalbana på toppen av en kulle (potentiell energi), en rörlig bil (kinetisk energi), ett sträckt gummiband (elastisk potentiell energi).
Nyckelskillnader:
| Funktion | Termisk energi | Mekanisk energi |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| natur | Intern energi på grund av slumpmässig rörelse | Energi på grund av position och rörelse |
| manifestation | Temperatur | Potential och kinetisk energi |
| Överföringsmetoder | Ledning, konvektion, strålning | Arbete |
| Mikroskopisk kontra makroskopisk | Mikroskopisk (partikelrörelse) | Makroskopisk (objektrörelse) |
Viktiga anteckningar:
* samtrafik: Termisk energi kan omvandlas till mekanisk energi och vice versa (t.ex. i en ångmotor).
* Conservation of Energy: Den totala energin i ett stängt system förblir konstant, även om den kan omvandlas mellan olika former.
I huvudsak handlar termisk energi om slumpmässig rörelse av mikroskopiska partiklar medan mekanisk energi handlar om organiserade rörelse av makroskopiska föremål . De är i grunden olika men sammankopplade energiformer.