1. Perfekt elastisk kollision:
* Energibesparelse: I en perfekt elastisk kollision konserveres både kinetisk energi og momentum.
* Resultat: Objekterne udveksler hastigheder. Det objekt, der oprindeligt bevægede sig, vil stoppe, og det objekt, der var stationært, vil bevæge sig med den samme hastighed, som det første objekt havde før kollisionen.
2. Perfekt uelastisk kollision:
* Energitab: I en perfekt uelastisk kollision konserveres momentum, men en vis kinetisk energi går tabt, normalt som varme eller lyd.
* Resultat: De to genstande klæber sammen og bevæger sig som en. Deres endelige hastighed vil være halvdelen af den oprindelige hastighed for det bevægende objekt.
3. Delvis elastisk kollision:
* delvis energitab: De fleste kollisioner er delvist elastisk, hvilket betyder, at en vis kinetisk energi går tabt, men ikke alle.
* Resultat: Objekterne vil afvise hinanden med reducerede hastigheder, og en vis energi vil gå tabt til omgivelserne.
Vigtige faktorer:
* Materielle egenskaber: Materialerne i objekterne påvirker, hvor meget energi der går tabt i kollisionen. Hårde materialer (som stål) har en tendens til at have flere elastiske kollisioner end bløde materialer (som ler).
* Kollisionsvinkel: Den vinkel, hvor objekterne kolliderer, påvirker også resultatet. En head-on-kollision vil være forskellig fra et blik.
Kortfattet:
Når objekter med lige masse kolliderer, afhænger resultatet af typen af kollision (elastisk, uelastisk eller delvist elastisk) og de specifikke betingelser. Princippet om bevarelse af momentum gælder altid, men kinetisk energi kan gå tabt i uelastiske kollisioner.