1. Massa (m): Ju mer massivt ett objekt är, desto mer potentiell energi har den.
2. Position (h): För gravitationspotential energi är ju högre ett objekt relativt en referenspunkt, desto mer potentiell energi har den. För andra typer av potentiell energi, som elastisk potentiell energi, bestäms positionen av hur sträckt eller komprimerat objektet är.
3. Kraftfält (g): Styrkan hos kraftfältet som verkar på objektet påverkar dess potentiella energi. Till exempel beror gravitationspotentialenergi på accelerationen på grund av tyngdkraften (g).
4. Andra faktorer: Beroende på typ av potentiell energi kan andra faktorer vara involverade. Till exempel beror elektrisk potentialenergi på den elektriska laddningen av föremålet och den elektriska potentialen i dess miljö.
Här är en uppdelning av de olika typerna av potentiell energi:
* Gravitational Potential Energy (UG):
* Ug =mgh
* m =massa
* g =acceleration på grund av allvar
* h =höjd över en referenspunkt
* Elastic Potential Energy (UE):
* Ue =(1/2) kx²
* k =fjäderkonstant
* x =förskjutning från jämviktspositionen
* Chemical Potential Energy (UC):
* Detta är energin lagrad i bindningarna hos molekyler.
* Det beror på typen av molekyler och deras arrangemang.
* Kärnpotentialenergi (FN):
* Detta är energin som lagras i kärnan i en atom.
* Det beror på antalet protoner och neutroner i kärnan.
Det är viktigt att komma ihåg att potentiell energi är relativ. Det definieras med avseende på en referenspunkt. Detta innebär att den potentiella energin för ett objekt kan vara annorlunda beroende på var du väljer din referenspunkt.