Energia, fysiikassa, kyky tehdä työtä. Se voi esiintyä potentiaalisessa, kineettisessä, termisessä, sähköisessä, kemiallisessa, ydinmuodossa tai muissa eri muodoissa. Lisäksi kehosta toiseen siirtymisessä on lämpöä ja työtä-eli energiaa. Kun se on siirretty, energia määritellään aina sen luonteen mukaan. Siten siirretystä lämmöstä voi tulla lämpöenergiaa, kun taas tehty työ voi ilmetä mekaanisena energiana.
Kaikki energiamuodot liittyvät liikkeeseen. Esimerkiksi millä tahansa tietyllä kappaleella on kineettistä energiaa, jos se on liikkeessä. Jännityksellä varustettu laite, kuten jousi tai jousi, voi levossakin luoda liikettä; se sisältää potentiaalienergiaa kokoonpanonsa vuoksi. Samoin ydinenergia on potentiaalienergiaa, koska se johtuu subatomisten hiukkasten konfiguraatiosta atomin ytimessä.
Energiaa ei voida luoda eikä tuhota, vaan se vain muuttuu muodosta toiseen. Tämä periaate tunnetaan energian säilymisenä tai termodynamiikan ensimmäisenä pääsääntönä. Esimerkiksi kun laatikko liukuu alas mäkeä, potentiaalienergia, joka laatikolla on korkealla rinteessä, muunnetaan kineettiseksi energiaksi, liikeenergiaksi. Kun laatikko hidastuu pysähtymiseen kitkan takia, laatikon liikkeen kineettinen energia muunnetaan lämpöenergiaksi, joka lämmittää laatikkoa ja kaltevuutta.
Energiaa voidaan muuntaa muodosta toiseen monilla muilla tavoilla. Käyttökelpoista mekaanista tai sähköistä energiaa tuottavat esimerkiksi monenlaiset laitteet, mukaan lukien polttoainetta-polttavat lämpömoottorit, generaattorit, akut, polttokennot ja magnetohydrodynaamiset järjestelmät.
Kansainvälisessä yksikköjärjestelmässä (SI) energia mitataan jouleina. Yksi joule vastaa yhden-newtonin voiman tekemää työtä yhden-metrin etäisyydellä.




