1. Friktion: Når en genstand bevæger sig gennem et medium, såsom luft eller vand, oplever den modstand på grund af friktion. Friktion er en kraft, der modarbejder objektets bevægelse, hvilket får det til at miste kinetisk energi. Mængden af tabt kinetisk energi afhænger af overfladeruheden, kontaktområdet mellem objektet og mediet og den relative hastighed.
2. Luftmodstand: For genstande, der bevæger sig gennem luften, spiller luftmodstand en væsentlig rolle i at reducere kinetisk energi. Luftmodstand, også kendt som træk, er en kraft, der virker i den modsatte retning af objektets bevægelse. Når et objekt bevæger sig hurtigere, øges luftmodstanden, hvilket resulterer i et fald i kinetisk energi.
3. Rullemodstand: Når en genstand ruller på en overflade, oplever den rullemodstand på grund af overfladens deformation og friktionen mellem objektet og overfladen. Rullemodstand modarbejder objektets bevægelse, hvilket fører til et gradvist tab af kinetisk energi.
4. Kollision eller påvirkning: Når to objekter kolliderer eller rammer hinanden, kan kollisionen resultere i en overførsel af kinetisk energi. Afhængigt af kollisionens art kan noget af den kinetiske energi gå tabt som varme, lyd eller deformation af objekterne. Dette tab af kinetisk energi bidrager til faldet i systemets samlede kinetiske energi.
5. Gravitationspotentiel energiomdannelse: I visse situationer kan kinetisk energi omdannes til gravitationel potentiel energi. For eksempel, når et objekt kastes lodret opad, falder dets kinetiske energi, når det stiger mod tyngdekraften. Den kinetiske energi omdannes til gravitationel potentiel energi, som når sin maksimale værdi på det højeste punkt af objektets bane.
6. Træk væske ind: I lighed med luftmodstand oplever genstande, der bevæger sig gennem væsker, modstandskræfter. Væsker, herunder væsker og gasser, kan skabe friktionskræfter, der modarbejder objektets bevægelse, hvilket forårsager et fald i kinetisk energi.
7. Uelastiske kollisioner: Uelastiske kollisioner er karakteriseret ved tab af kinetisk energi på grund af deformation eller andre ikke-konservative processer. Ved sådanne kollisioner spredes noget af den kinetiske energi som varme, lyd eller andre former for energi, hvilket resulterer i et fald i systemets samlede kinetiske energi.
Det er vigtigt at bemærke, at mens kinetisk energi kan falde på grund af disse faktorer, kan den også øges ved at påføre en ekstern kraft i bevægelsesretningen eller ved at konvertere potentiel energi til kinetisk energi.