Moduł II
- Praca W wykonana przez siłę F jest iloczynem
skalarnym siły F i wektora przesunięcia s.
Praca wykonana przez siłę stałą
,
a przez siłę zmienną
.
- Energia kinetyczna jest definiowana jako

- Moc jest szybkością wykonywania pracy

- Jeżeli działająca siła F jest siłą zachowawczą
to zmiana energii potencjalnej jest równa
.
Dla sił zachowawczych ta całka nie zależy od drogi od A do B, na której
wykonujemy pracę, a tylko od położenia punktów A i B.
- Zasada zachowania energii mechanicznej mówi, że dla ciała podlegającego
działaniu siły zachowawczej, suma energii kinetycznej i potencjalnej
jest stała.
- Jeżeli działają siły niezachowawcze to zamieniają one energię
mechaniczną na energię wewnętrzną.
- Grawitacyjna energia potencjalna wynosi
, a potencjał pola grawitacyjnego definiujemy jako 
- Zasadę zachowania pędu w układzie odosobnionym mówi, że jeżeli
wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ jest równa zeru,
to całkowity wektor pędu układu pozostaje stały

- W zderzeniu sprężystym całkowita energia kinetyczna układu
odosobnionego jest taka sama po zderzeniu jak przed zderzeniem podczas
gdy w zderzeniu niesprężystym ciała tracą część energii
kinetycznej. Kiedy ciała po zderzeniu łączą się mówimy, że
zderzenie jest całkowicie niesprężyste.