* Inelastiske kollisioner: De fleste kollisioner i den virkelige verden er inelastisk . Dette betyder, at nogle af den kinetiske energi (bevægelsesenergi) omdannes til andre former for energi under kollisionen.
* varme: Friktion mellem overfladerne genererer varme.
* lyd: Virkningen kan skabe lydbølger.
* deformation: Objekterne kan deformere og ændre deres interne energi.
* intern energi: Molekylerne inden for objekterne kan få energi og øge deres indre temperatur.
* Elastiske kollisioner: Dette er idealiserede kollisioner, hvor kinetisk energi bevares. Selv i perfekt elastiske kollisioner kan nogle energi imidlertid gå tabt på grund af faktorer som:
* Luftbestandighed: Friktion med luften kan bremse objekterne.
* lyd: Selv i perfekt elastiske kollisioner kan lydbølger bære noget energi væk.
Eksempel: Hvis en bil går ned i en væg, omdannes bilens kinetiske energi til varme (bilen kan blive varm), lyd (styrtet giver en høj lyd) og deformation af bilen (den bliver buleret).
Nøglepunkt: Den samlede mængde energi i universet er konstant. Energi kan ikke oprettes eller ødelægges, men den kan omdannes fra en form til en anden. I kollisioner omdannes en vis kinetisk energi til andre former for energi, hvilket fører til et tilsyneladende "tab" af energi.