1. Gravitationspotentiale energi:
* Position: Objekter højere op i et gravitationsfelt har mere potentiel energi. Tænk på en bold, der holdes over jorden. Det har * potentialet * at falde og arbejde (som at flytte en håndtag). Jo højere bolden er, jo mere potentiel energi har den.
* arbejde: Arbejdet, der udføres mod tyngdekraften for at løfte objektet, gemmes som potentiel energi.
2. Elastisk potentiel energi:
* Konfiguration: Et strakt gummibånd eller en komprimeret fjeder har opbevaret energi på grund af dens deformerede tilstand. Den kraft, der forårsagede deformationen, gemmes nu inden for objektet.
* arbejde: Det arbejde, der udføres for at strække eller komprimere objektet, gemmes som potentiel energi.
3. Kemisk potentiel energi:
* Kemiske bindinger: Molekyler indeholder potentiel energi i deres kemiske bindinger. Denne energi kan frigøres gennem kemiske reaktioner. For eksempel frigiver brændende træ kemisk potentiel energi som varme og lys.
* arbejde: Den energi, der er nødvendig for at danne disse kemiske bindinger, opbevares som potentiel energi.
4. Nuklear potentiale energi:
* nukleare kræfter: Kernen i et atom indeholder store mængder potentiel energi, der holdes sammen af den stærke atomkraft. Denne energi kan frigøres gennem nukleare reaktioner, såsom fission eller fusion.
* arbejde: Den energi, der kræves for at overvinde den stærke atomkraft og ændre konfigurationen af kernen, gemmes som potentiel energi.
I det væsentlige:
Potentiel energi repræsenterer den lagrede energi, som et objekt har på grund af sin position, konfiguration eller tilstand. Denne energi kan omdannes til andre former for energi, såsom kinetisk energi (bevægelsesenergi), når objektet ændrer dens position eller konfiguration.