1. masse (m): Jo mere massivt objekt er, jo mere potentiel energi har den. Dette skyldes, at en større masse har mere inerti og kræver mere arbejde for at flytte den til en højere position eller til en tilstand af højere komprimering.
2. højde (h) eller position: For gravitationspotentiale energi, jo højere et objekt løftes, jo mere potentiel energi får den. Dette skyldes, at tyngdekraften vil gøre mere arbejde for at bringe genstanden tilbage til jorden. For andre former for potentiel energi, som elastisk potentiel energi, kunne positionen henvise til, hvor meget en fjeder der er strakt eller komprimeret.
3. Force Field Strength (G eller K): Denne faktor vedrører den specifikke type potentiel energi.
* gravitationspotentiale energi: Styrken af gravitationsfeltet (repræsenteret af 'g') bestemmer den potentielle energi. Et stærkere gravitationsfelt betyder en større potentiel energi i en given højde.
* Elastisk potentiel energi: Forårskonstanten (repræsenteret af 'K') bestemmer den potentielle energi. En stivere fjeder (højere 'K') vil opbevare mere potentiel energi til en given mængde strækning eller komprimering.
Kortfattet:
* gravitationspotentiale energi (PEG): PEG =MGH
* Elastisk potentiel energi (PEE): Pee =(1/2) kx²
hvor:
* m: masse (kg)
* g: Acceleration på grund af tyngdekraften (m/s²)
* h: Højde (m)
* k: Forårskonstant (N/M)
* x: forskydning fra ligevægtsposition (M)