1. En rutsjebane:
* Energi i: Rullebane trækkes op den første bakke og får potentiel energi (lagret energi på grund af dens position). Denne potentielle energi leveres af motoren, der trækker toget op ad bakken.
* Energi ud: Når rutsjebanen går ned ad bakken, mister den potentiel energi og vinder kinetisk energi (bevægelsesenergi). Denne kinetiske energi er det, der holder den i bevægelse langs banen. Det kan også miste en vis energi på grund af friktion, der konverteres til varme.
* bevaring: Den samlede energi i rutsjebanen forbliver konstant. Den potentielle energi øverst på bakken omdannes til kinetisk energi, når den ruller ned.
2. En pendel:
* Energi i: Du giver pendelen et indledende skub og giver den kinetisk energi.
* Energi ud: Når pendelen svinger opad, bremser den ned, mister kinetisk energi og får potentiel energi. På det højeste punkt har det maksimal potentiel energi og minimal kinetisk energi. Når det svinger tilbage, omdannes den potentielle energi tilbage til kinetisk energi.
* bevaring: Den samlede energi på pendelen (potentialet + kinetisk) forbliver konstant. Energien ændrer simpelthen former mellem potentiale og kinetiske, når den svinger. Over tid går en vis energi tabt på grund af friktion med luften og ved drejepunktet, så pendelen stopper til sidst.
Nøglepunkt: Loven om bevarelse af energi siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, kun overføres eller omdannes fra en form til en anden. Disse eksempler illustrerer, hvordan energi konstant ændrer former, men forbliver altid til stede i systemet.