1. Varmeoverførsel
* kogende vand: Varmeenergi fra komfuret overføres til vandmolekylerne, hvilket øger deres kinetiske energi og får dem til at ændre tilstand fra væske til gas (vanddamp). Materiale (vand) går ikke tabt, bare transformeret.
* Meltis: Varmeenergi fra miljøet overføres til isen, hvilket får dens molekyler til at vibrere mere frit og bryde fri fra deres stive struktur og skifte fra fast til væske.
* kondens: Vanddamp i luften mister varmeenergi og ændrer tilstand fra gas til væske, danner dug eller regn.
2. Kemiske reaktioner
* brændende træ: Træ kombineres med ilt, frigiver varme og lysenergi (forbrænding). Materiale transformeres, hvor træ forbruges og frigiver kuldioxid, vand og aske.
* Fotosyntese: Planter bruger sollys energi til at omdanne kuldioxid og vand til sukker, der frigiver ilt. Materiale transformeres, og energi opbevares i sukkerets kemiske bindinger.
* fordøjelse: Maden er opdelt i kroppen og frigiver kemisk energi, der bruges til forskellige funktioner. Materiale transformeres, når fødevaremolekyler er opdelt i enklere komponenter.
3. Nukleare reaktioner
* nuklear fission: En tung atomkerne (som uran) er delt, hvilket frigiver en enorm mængde energi i form af varme og stråling. Denne proces ændrer også den involverede sag og skaber nye elementer.
* nuklear fusion: Lys atomkerner (som brint) smeltes sammen, hvilket frigiver endnu mere energi end fission. Denne proces er energikilden for stjerner og brintbomber.
4. Mekanisk energi
* en bilmotor: Kemisk energi, der er gemt i benzin, omdannes til mekanisk energi, der bevæger bilen. Noget energi går tabt som varme og lyd.
* en vandkraftdam: Den potentielle energi af vand, der er opbevaret i en høj højde, omdannes til kinetisk energi, når den strømmer gennem turbiner, hvilket genererer elektricitet.
* en vindmølle: Kinetisk energi fra vinden omdannes til mekanisk energi for at omdanne knivene, som derefter genererer elektricitet.
5. Lysenergi
* Solpaneler: Sollysenergi absorberes af fotovoltaiske celler og omdannes til elektrisk energi.
* Fotosyntese: Som nævnt ovenfor bruger planter lysenergi til at drive kemiske reaktioner.
Dette er kun et par eksempler, og processerne med energimateriale er allestedsnærværende i universet. At forstå disse udvekslinger er afgørende for at forstå mange videnskabelige og teknologiske anvendelser.