Antagelser:
* gennemsnitlig trappehøjde: Vi antager en standard trappehøjde på 18 cm (0,18 m).
* Antal trin pr. Flyvning: Vi antager 10 trin pr. Flyvning.
* Effektivitet: Mennesker er ikke helt effektive til at konvertere energi. Vi bruger en grov effektivitet på 25%.
Beregninger:
1. Samlet højde: 3 fly * 10 trin/flyvning * 0,18 m/trin =5,4 m
2. Potentiel energi: Potentiel energi (PE) =masse (M) * tyngdekraft (G) * Højde (H)
* PE =2,4 kg * 9,8 m/s² * 5,4 m =127,01 J (Joules)
3. Energi brugt: Da vores effektivitet er 25%, er vi nødt til at opdele den potentielle energi med 0,25 for at få den energi, der er brugt:
* Energi brugt =127,01 J / 0,25 =508,04 J
4. Energi reddet: Hvis du ikke havde 2,4 kg op ad trappen, ville du have reddet 508,04 J energi.
Vigtige noter:
* Denne beregning er et groft skøn. Den faktiske energi, der er gemt, kan variere afhængigt af faktorer som din individuelle effektivitet og de specifikke trapper, du klatrer.
* Den gemte energi er relativt lille i dette eksempel. Men hvis du ofte klatrer trapper eller bærer tungere genstande, kan energibesparelserne blive mere betydningsfulde.
Fortæl mig, hvis du har andre spørgsmål!
Sidste artikelHvordan får chlorplaster energi fra sollyset?
Næste artikelHvad er ordet om studiemateriale energi og deres interaktioner?