Naturlige eksempler:
* vand i et reservoir: En vandbroelektrisk dæmning opbevarer vand i en høj højde, hvilket giver den betydelig gravitationspotentiale energi. Denne energi frigøres, når vandet strømmer ned ad bakke gennem turbiner og genererer elektricitet.
* sne på et bjerg: Snowpack akkumuleret på bjerge har en stor mængde lagret gravitationspotentiale energi. Denne energi kan frigøres som skred, eller når sneen smelter og flyder ned ad bakke.
* en klippe, der ligger på en klippe: En klippe højt på en klippe har gravitationspotentiale energi på grund af sin position i forhold til jorden nedenfor. Denne energi kan frigøres, hvis klippen falder.
menneskeskabte eksempler:
* et afviklet ur: Fjederen i et ur opbevarer energi ved at blive komprimeret. Denne komprimerede fjeder har potentiel energi, der derefter bruges til at tænde gearene og hænderne på uret.
* en vægt på et remskive system: At løfte en vægt til en bestemt højde på et remskive system lagrer gravitationspotentiale energi. Denne energi kan bruges til at løfte andre genstande eller udføre arbejde.
* en rutsjebane øverst på en bakke: En rutsjebane i toppen af en bakke har opbevaret gravitationspotentiale energi. Denne energi omdannes til kinetisk energi, når bilen falder ned ad bakken.
* en dykker på et springbræt: En dykker, der står på et springbræt, har opbevaret gravitationspotentiale energi på grund af deres højde over vandet. Denne energi frigives, når de dykker.
Andre eksempler:
* en satellit i kredsløb: En satellit, der kredser om jord, har gravitationspotentiale energi i forhold til jordoverfladen. Denne energi er vigtig for at opretholde satellitens bane.
* et æble hængende fra et træ: Selv et simpelt æble, der hænger fra et træ, har gravitationspotentiale energi. Denne energi frigøres, når æblet falder til jorden.
Vigtig note: Gravitationspotentiale energi er altid i forhold til et referencepunkt. I de fleste tilfælde er dette referencepunkt jordoverfladen.