1. Position: Potentiel energi er forbundet med placeringen af et objekt i forhold til et referencepunkt. For eksempel:
* gravitationspotentiale energi: Dette afhænger af objektets højde over jorden eller et valgt referencepunkt. Jo højere objektet er, jo større er det gravitationspotentiale energi.
* Elastisk potentiel energi: Dette afhænger af deformationen af et elastisk objekt, såsom et strakt fjeder eller et komprimeret gummibånd. Jo mere objektet er strakt eller komprimeret, jo større er dens elastiske potentielle energi.
2. Masse: Jo mere massivt objekt er, jo mere potentiel energi har den i en given position. Dette gælder både tyngdekraft og elastisk potentiel energi.
3. Force Field: Styrken af kraftfeltet, der virker på objektet, påvirker også dens potentielle energi.
* gravitationspotentiale energi: Jo stærkere gravitationsfeltet (f.eks. Lættere på et massivt objekt), jo større er den potentielle energi.
* elektrostatisk potentiel energi: Styrken af det elektriske felt bestemmer den potentielle energi fra et ladet objekt på dette felt.
4. Konfiguration: I nogle tilfælde kan potentiel energi også afhænge af konfigurationen af et system med flere objekter. For eksempel afhænger den potentielle energi i et system med ladede partikler af deres relative positioner og afgifter.
Formel for gravitationspotentiale energi:
Pe =mgh
Hvor:
* Pe =potentiel energi (Joules)
* m =masse (kg)
* g =acceleration på grund af tyngdekraften (ca. 9,8 m/s²)
* h =højde over referencepunkt (meter)
Sammenfattende afhænger den potentielle energi af et objekt af dens position, masse, kraftfeltet, det er i, og dens konfiguration inden for et system.