1. Efter type:
* kinetisk energi: Bevægelsesenergi. Eksempler:En bevægelig bil, en flydende flod, en vibrerende streng.
* Potentiel energi: Lagret energi på grund af position eller konfiguration. Eksempler:Et strakt gummibånd, en bog på en hylde, en komprimeret fjeder.
* termisk energi: Energi forbundet med tilfældig bevægelse af atomer og molekyler i et stof. Eksempler:varmen fra en brand, temperaturen på et varmt objekt.
* Kemisk energi: Energi opbevaret i bindingerne mellem atomer og molekyler. Eksempler:Den energi, der er gemt i mad, den energi, der er frigivet i en kemisk reaktion.
* strålende energi: Energi, der rejser i form af elektromagnetiske bølger. Eksempler:Lys fra solen, radiobølger, mikrobølger.
* kerneenergi: Energi opbevaret i kernen i et atom. Eksempler:Energien frigivet i nuklear fission og fusionsreaktioner.
* Elektrisk energi: Energi forbundet med strømmen af elektriske ladninger. Eksempler:Den energi, der bruges til at drive en pære, energien genereret af et kraftværk.
* Lyd energi: Energi forbundet med vibrationer, der rejser gennem et medium. Eksempler:lyden af et musikinstrument, lyden af torden.
2. Efter kilde:
* vedvarende energi: Energikilder, der naturligt genopfyldes på en menneskelig tidsplan. Eksempler:Sol, vind, hydro, geotermisk, biomasse.
* Ikke-vedvarende energi: Energikilder, der er begrænsede og ikke kan genopfyldes på en menneskelig tidsplan. Eksempler:Fossile brændstoffer (kul, olie, naturgas), atomenergi.
3. Efter anvendelse:
* Mekanisk energi: Energi, der bruges til at udføre arbejde, der involverer bevægelse eller kraft.
* Elektrisk energi: Energi, der bruges til at drive elektroniske enheder og systemer.
* termisk energi: Energi, der bruges til at varme eller afkøle genstande.
* Kemisk energi: Energi anvendt i kemiske reaktioner og processer.
* strålende energi: Energi, der bruges til kommunikation, opvarmning og belysning.
4. Efter form:
* Direkte energi: Energi, der er direkte brugbar. Eksempler:sollys, elektricitet.
* indirekte energi: Energi, der er gemt i en form, der skal konverteres for at være brugbar. Eksempler:kul, benzin.
Det er vigtigt at bemærke, at disse klassifikationer ikke altid er gensidigt eksklusive. For eksempel besidder en bevægelig bil både kinetisk og mekanisk energi. At forstå de forskellige klassifikationer af energi hjælper os med at forstå, hvordan energi fungerer, hvordan den bruges, og hvordan det kan omdannes fra en form til en anden.