Imidlertid kommer enhver energitransformation med nogle energitab . Disse tab er uundgåelige og forekommer på grund af flere faktorer:
* Friktion: Hver gang genstande gnider mod hinanden (som at flytte dele i en maskine), går en vis energi tabt som varme på grund af friktion.
* varmeafledning: Mange processer genererer varme som et biprodukt. Selv elektriske kredsløb mister energi til varme på grund af modstand. Denne varme spreder sig ofte i miljøet og kan ikke bruges.
* lyd: Støj og vibrationer er også former for spildt energi.
* ineffektivitet i systemet: Intet system er perfekt effektivt. For eksempel konverterer en pære kun en lille del af elektrisk energi til lys, hvor resten går tabt som varme.
Konsekvensen af disse energitab er, at den nyttige outputenergi altid vil være mindre end inputenergien. Denne forskel omtales som energitab eller Energiseffektivitet .
Eksempel:
Forestil dig en bilmotor, der brænder benzin. Den kemiske energi, der er gemt i benzin, er inputenergien. Bilen konverterer dog ikke al denne energi til bevægelse (nyttig output). Noget energi går tabt som varme på grund af friktion i motoren, nogle går tabt som lyd, og nogle går tabt som varme fra udstødningen. Derfor er den energi, der bruges til faktisk at flytte bilen, mindre end den samlede energiindgang fra benzin.
Kortfattet:
Selvom energi ikke kan ødelægges, kan den gå tabt i transformationer, hvilket betyder, at den nyttige outputenergi altid vil være mindre end inputenergien. Dette skyldes uundgåelige energitab fra friktion, varmeafledning, lyd og andre ineffektivitet i systemet.
Sidste artikelBlev vindenergi opbevaret og konverteret til brugbar energi?
Næste artikelHvilken energiform er bedst?