Naturlige eksempler:
* vand bag en dæmning: Vandet, der holdes tilbage af en dæmning, er højere end vandet nedstrøms, hvilket giver det gravitationspotentiale energi. Denne energi frigøres, når vandet strømmer gennem dæmningen og genererer elektricitet.
* en klippe på en klippe: Jo højere klippen er på klippen, jo mere gravitationspotentiale har den. Denne energi frigives som kinetisk energi, når klippen falder.
* et træ: Bladene og grene af et træ er høje over jorden og opbevarer gravitationspotentiale energi. Denne energi frigøres, når træet svinger i vinden, eller når bladene falder.
* en sky: Vanddamp i en sky er ophængt højt i atmosfæren og opbevarer gravitationspotentiale energi. Denne energi frigøres, når nedbør falder til jorden.
menneskeskabte eksempler:
* en rutsjebane på toppen af en bakke: Bilens position øverst på bakken giver den gravitationspotentiale energi. Denne energi frigøres, når bilen falder ned ad bakken og omdannes til kinetisk energi.
* en vægt på en forår: Vægten, når den er strakt eller komprimeret, lagrer gravitationspotentiale energi på grund af dens ændring i position i forhold til jordens tyngdepunkt.
* en pendul på det højeste punkt: Pendul Bob opbevarer gravitationspotentiale energi på sit højeste punkt, der omdannes til kinetisk energi, når den svinger ned.
Generelle principper:
Ethvert objekt, der er hævet over et referencepunkt (normalt jorden) har gravitationspotentiale energi. Jo højere objekt, jo mere potentiel energi har det.
Vigtig note:
Gravitationspotentiale energi er et relativt koncept. Det afhænger af det valgte referencepunkt. For eksempel har en bold på et bord gravitationspotentiale energi i forhold til gulvet, men ikke i forhold til selve tabel.