Fysik

Hvorfor er nyttevirkningen typisk under 100?

08. november 2015 af Jegvedingenting - Niveau: A-niveau

Tænker at der tabes energi i form af varme, men er det den eneste måde ? Fx hvis man opvarmer vand med stearinlys, ved jeg at strålen ikke er 100% fokuseret på det samme punkt, den blafrer lidt. Men kan man tilføje noget mere teoretisk?

På forhånd tak


Brugbart svar (0)

Svar #1
08. november 2015 af Eksperimentalfysikeren

Nyttevirkningen er under 1, hvilket er det samme som at den er under 100%.

Dette gælder normalt. Det skyldes, at man benytter en vis energimængde E0 til en opgave, men da der tabes noget energi, får man kun nytte af en mindre energmængde E1. Nyttevirkningen er E1/E0.

For varmepumper kan man sige, at man har en nyttevirkning, der er større end 1. Man tilfører elektrisk energi til varmepumpen, der så henter varme fra omgivelserne og afleverer beggedisse energimængder til forbrugeren.


Brugbart svar (0)

Svar #2
08. november 2015 af peter lind

Energien er jo bevaret så nyttevirkningen kan aldrig komme over 100%. I statistisk mekanik ser man det som sandsynligheder, hvor det for eks. er helt usandsynligt men ikke umuligt at al luft havner i et hjørne. Man har indført et begreb der hedder entropien. Den er et mål for uordenen og der gælder at denne aldrig aftager.

se evt. https://da.wikipedia.org/wiki/Termodynamikkens_2._lov   og https://da.wikipedia.org/wiki/Entropi


Svar #3
08. november 2015 af Jegvedingenting

Ok- kan det ske at en dyppekogers nyttevirkning overstiger 100?

Om det er teoretisk muligt, tror det ikke, men sidder og prøver at hjælpe en elev som har fået et resultat over 100 nemlig.. funderer over om det er muligt


Brugbart svar (1)

Svar #4
08. november 2015 af peter lind

Det er ikke muligt


Svar #5
08. november 2015 af Jegvedingenting

#4

Ok, tak for bekræftelsen. Nu må jeg tænke over med de fejl der har forårsaget det resultat -_-


Skriv et svar til: Hvorfor er nyttevirkningen typisk under 100?

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.