Almindelige eksempler:
* et strakt gummibånd: Gummibåndet opbevarer potentiel energi på grund af dens deformerede tilstand. Når den frigives, forvandles denne energi til kinetisk energi, hvilket får den til at klikke tilbage.
* en tegnet bue og pil: Den strakte bowstring lagrer potentiel energi. Når den frigives, overføres denne energi til pilen, hvilket driver den fremad.
* en rutsjebane øverst på en bakke: Rullebane har gravitationspotentiale energi på grund af dens højde. Denne energi omdannes til kinetisk energi, når den ruller ned ad bakken.
* en bog på en hylde: Bogen har gravitationspotentiale energi på grund af sin position over jorden. Hvis det falder, omdannes denne energi til kinetisk energi.
* et batteri: Et batteri gemmer kemisk potentiel energi inden for dens kemiske bindinger. Når den er tilsluttet et kredsløb, omdannes denne energi til elektrisk energi.
* en komprimeret fjeder: En komprimeret fjeder lagrer potentiel energi på grund af dens deformerede tilstand. Når den frigives, omdannes denne energi til kinetisk energi, hvilket får fjederen til at udvide.
mere specifikke eksempler:
* en dæmning: Vandet bag en dæmning har gravitationspotentiale energi. Denne energi omdannes til kinetisk energi, når vandet strømmer gennem turbiner og genererer elektricitet.
* et strakt elastisk bånd: I lighed med et gummibånd gemmer et strakt elastisk bånd potentiel energi. Denne energi bruges i forskellige applikationer som slynger, katapulter og elastiske bånd i tøj.
* en ladet kondensator: En kondensator opbevarer elektrisk potentiel energi i sit elektriske felt. Denne energi kan bruges til strømenheder.
* brændstof i en bil: Brændstof indeholder kemisk potentiale energi, der frigøres, når den brændes, og kører bilens motor.
I det væsentlige har alt, hvad der har potentialet til at arbejde på grund af dens position, tilstand eller konfiguration, potentiel energi. Denne energi kan omdannes til andre former for energi, såsom kinetisk energi, varme eller lys efter behov.