1. Termisk energi (varme): Friktion, luftmodstand og andre former for mekanisk energispredning genererer varme. For eksempel producerer gnidning af hænderne sammen varme på grund af friktion.
2. Lyd energi: Vibrationer forårsaget af mekanisk bevægelse kan producere lydbølger. For eksempel vibrerer en plukket guitarstreng vibrerer og genererer lyd energi.
3. Elektrisk energi: Mekanisk bevægelse kan bruges til at generere elektricitet gennem enheder som generatorer. For eksempel bruger vindmøller vindenergi til at dreje generatorer og producere elektricitet.
4. Kemisk energi: Mekanisk energi kan bruges til at udføre arbejde med kemiske systemer, hvilket fører til ændringer i kemiske bindinger og potentiel energi. F.eks. Bruger muskler kemisk energi, der er gemt i ATP, til at kontrakt og generere mekanisk kraft.
5. Lysenergi: I nogle tilfælde kan mekanisk energi omdannes til lysenergi. For eksempel kan en mekanisk indvirkning på en fosfor få den til at udsende lys.
6. Potentiel energi: Mekanisk energi kan omdannes til potentiel energi ved at ændre placeringen af et objekt i et tyngdefelt eller ved at strække eller komprimere en fjeder.
7. Kinetisk energi: Dette er lidt af et specielt tilfælde, da mekanisk energi allerede inkluderer kinetisk energi, som er bevægelsesenergien. Imidlertid kan mekanisk energi transformeres fra en type kinetisk energi til en anden. For eksempel kan der laves en rullende bold til at klatre op på en rampe, der konverterer sin translationelle kinetiske energi til potentiel energi og derefter tilbage til kinetisk energi, når den ruller ned.
Det er vigtigt at bemærke, at energitransformation styres af loven om bevarelse af energi, der siger, at energi ikke kan skabes eller ødelægges, kun omdannes fra en form til en anden.