Kinetisk energi
Energi kan omvandlas mellan olika former men den totala energin i ett isolerat system bevaras. Det betyder inte att mekanisk energi alltid är konstant; friktion kan omvandla ordnad rörelseenergi till intern energi utan att totalenergin försvinner.
Potentiell energi
För en klassisk partikel är rörelseenergin K=½mv². Om nettokraften gör positivt arbete ökar K enligt arbets–energisatsen.
Mekanisk energi
För konservativa krafter kan en potentiell energi definieras. Nära jordytan används U=mgh och för en ideal fjäder U=½kx². Endast energiskillnader är fysiskt relevanta.
Friktion
Om endast konservativa krafter gör arbete är K+U konstant. Detta gör det möjligt att lösa många rörelseproblem utan att följa accelerationen vid varje tidpunkt.
Kinetisk energi
Vid glidfriktion minskar ofta den mekaniska energin, men energin går främst till intern energi och värme. Att säga att energi 'försvinner' är därför fel; den blir mindre tillgänglig som makroskopisk rörelse.
För en klassisk partikel är rörelseenergin K=½mv². Om nettokraften gör positivt arbete ökar K enligt arbets–energisatsen.