1. Arbejde:
* deformation: Energien kan bruges til at deformere metalstangen, bøje, strække eller komprimere den. Dette er en almindelig anvendelse i metalbearbejdning.
* Friktion: Hvis metalstangen gnider mod en anden overflade, vil noget af energien gå tabt som friktion, generere varme og potentielt forårsage slid på overfladerne.
2. Faseændringer:
* smeltning: Hvis metalstangen er ved eller i nærheden af sit smeltepunkt, kan noget af energien bruges til at ændre sin fase fra fast til væske.
* fordampning: Ved endnu højere temperaturer kan energien bruges til at fordampe metallet og ændre det fra en fast eller væske til en gas.
3. Stråling:
* Infrarød emission: Alle objekter udsender elektromagnetisk stråling, og varmere genstande udsender mere stråling. Noget af den energi, der er mistet af metalstangen, vil blive udstrålet som infrarødt lys.
4. Ledning:
* Varmeoverførsel: Metalbjælken kan overføre sin energi til omgivende genstande gennem ledning. Sådan kan en varm metalstang varme op et nærliggende objekt.
5. Kemiske reaktioner:
* Elektrokemiske reaktioner: I nogle tilfælde kan metalbjælken være involveret i en kemisk reaktion, hvor dens energi bruges til at drive reaktionen.
Vigtig note:
Den eller de specifikke processer, der bruger den energi, der er mistet af metalstangen, afhænger stærkt af konteksten. For eksempel, hvis metalstangen er i et vakuum, ville stråling være den primære mekanisme for energitab. Hvis baren er i kontakt med et koldere objekt, ville ledningen være den primære mekanisme.