 
                                                 
                                                Нагревание твёрдого тела: температура повышается, внутренняя энергия молекул повышается, теплота поглощается.
Плавление твёрдого тела - твёрдое тело переходит в жидкую фазу: температура остаётся постоянной, внутренняя энергия молекул повышается, теплота поглощается.
Нагревание жидкости: температура повышается, внутренняя энергия молекул повышается, теплота поглощается.
Испарение - переход жидкости в газообразное состояние: температура остаётся постоянной, внутренняя энергия молекул повышается, теплота поглощается.
Нагревание газа: температура повышается, внутренняя энергия молекул повышается, теплота поглощается.
Охлаждение газа: температура понижается, внутренняя энергия молекул понижается, теплота выделяется.
Конденсация - газ переходит в жидкую фазу: температура остаётся постоянной, внутренняя энергия молекул понижается, теплота выделяется.
Охлаждение жидкости: температура понижается, внутренняя энергия молекул понижается, теплота выделяется.
Кристаллизация - жидкость переходит в твёрдую фазу: температура остаётся постоянной, внутренняя энергия молекул понижается, теплота выделяется.
Охлаждение твёрдого тела: температура понижается, внутренняя энергия молекул понижается, теплота выделяется.
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
*** если же переход от наклонной плоскости скруглённый, и: , то:
  , то: 
Объяснение:
По закону сохранений энергии:
где:
силы трения на наклонной плоскости,
  на наклонной плоскости, 
где: – длина наклонной плоскости;
  – длина наклонной плоскости; 
В итоге:
(*) ;
  ; 
Из этого вытекает очевидное условие, что:
Теперь «удар», т.е. переход с наклонной плоскости на горизонталь. Во время удара теряется вертикальная составляющая импульса . Это происходит почти мгновенно (
  . Это происходит почти мгновенно (   ), под воздействием гасящей его чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы реакции опоры (и веса – соответственно)
  ), под воздействием гасящей его чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы реакции опоры (и веса – соответственно)   . Удар груза об опору в момент его перехода на горизонталь будем считать абсолютно неупругим, происходящим таким образом, что груз после него не подскакивает. Тогда можно записать, что:
  . Удар груза об опору в момент его перехода на горизонталь будем считать абсолютно неупругим, происходящим таким образом, что груз после него не подскакивает. Тогда можно записать, что: 
За это время груз так же заметно замедляется под воздействием чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы трения:
  груз так же заметно замедляется под воздействием чрезвычайно резко возрастающей на время гашения силы трения: 
Соответственно, гасится и горизонтальный импульс:
Из последнего вытекает очевидное условие, что:
Кинетическая энергия груза после «ударного» торможения:
Далее, снова по закону сохранений энергии (с учётом неизменного значения потенциальной):
где:
а – конечная кинетическая энергия (остановка);
  – конечная кинетическая энергия (остановка); 
Учитывая (*):
*** Если же переход от наклонной плоскости гладкий, и при этом: , т.е. радиус перехода:
  , т.е. радиус перехода:   , то «ударная» потеря – пренебрежима, и:
  , то «ударная» потеря – пренебрежима, и:   , а, значит:
  , а, значит: