Depende en gran medida del material compuesto. Considere una varilla polimérica viscoelástica, que está sujeta a torsión en escala continua. Cuando tal vara; que está en estado de referencia está retorcido; en nivel molecular; las cadenas poliméricas estarían sujetas a más enredos en el estado actual. Del estado de referencia al estado actual, muchos fenómenos ocurren simultáneamente. Los enlaces se estiran y retuercen, la rotura y la formación de nuevos enlaces, el cambio en el potencial de Van der Waals y así sucesivamente.
En total, la energía almacenada en el sistema aumenta, ya que el material está sujeto a trabajo externo (debido a la torsión). Cuando la torsión en el cuerpo se detiene y se mantiene en un valor constante de torsión, las cadenas moleculares intentan reorganizarse a una configuración de energía potencial total mínima. Esto es con respecto a la parte elástica de la barra.
La disipación de energía en este escenario podría atribuirse a un nivel fundamental de momentos dipolares que emiten o dispersan radiación electromagnética durante la oscilación forzada (de moléculas como resultado del trabajo externo o torsión, en esta situación), disipando así la energía.
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Cuando el material se libera del estado retorcido, la energía almacenada (energía de deformación) que se atribuye a la parte elástica se recuperará por completo, ya que las moléculas nuevamente alcanzan un estado de energía mínimo; pero no alcanzará el estado de referencia ya que la disipación irreversible no se puede recuperar. El estiramiento elástico del enlace y el cambio en el ángulo de enlace (atribuido a la parte elástica) se invertirán. El sistema finalmente llegará a otro estado de energía más bajo.