
Napäťovo-deformačné vlastnosti gumy
Krivka napätie-deformácia je typická pre predĺženú kryštalickú gumu a jej hlavnou zložkou je zmena entropie spôsobená usporiadaním systému. Ako sa molekula postupne narovnáva, izolačný efekt rozvetvených reťazcov na molekulárny reťazec zmizne a intermolekulárna príťažlivosť sa stáva významnou, čím pomáha odolávať ďalšej deformácii, takže guma bude vykazovať vysokú pevnosť v ťahu, keď je úplne natiahnutá. Napätie gumy pri konštantnom namáhaní je funkciou teploty. Napätie gumy sa bude úmerne zvyšovať so zvyšujúcou sa teplotou. Táto závislosť namáhania gumy od teploty je známa ako Jouleov efekt a ilustruje zásadný rozdiel medzi elasticitou kovu a gumy. V kovoch je každý atóm držaný v prísnej mriežke medziatómovými silami a práca vykonaná na deformáciu kovu sa používa na zmenu vzdialenosti medzi atómami, čo spôsobuje zmenu vnútornej energie. Preto sa jeho elasticita nazýva "energetická elasticita" a rozsah jeho elastickej deformácie je oveľa menší ako rozsah "entropickej elasticity" v gume, čo je spôsobené hlavne zmenou entropie v systéme. Vo všeobecnom rozsahu použitia je krivka napätia a deformácie gumy nelineárna, takže elastické správanie gumy nemožno určiť jednoducho pomocou Youngovho modulu.
