Det er dog vigtigt at bemærke, at i virkelige systemer , energiindgang er sjældent lig med output. Dette er fordi:
* Energitab :Noget energi går altid tabt i omgivelserne som varme , friktion , eller andre former for dissipation . Dette er grunden til, at ingen maskine er 100% effektiv.
* Konvertering af ineffektivitet :Når energi omdannes fra en form til en anden, går en vis energi altid tabt i processen på grund af ineffektivitet i konverteringsprocessen.
Derfor overstiger energiinput generelt energiudgangen i virkelige verdenssystemer. Denne forskel omtales som energitab eller ineffektivitet .
Eksempler:
* en pære :Energiindgangen er elektricitet, og output er let og varme. Imidlertid går noget af energien tabt som varme, hvilket gør pæren mindre end 100% effektiv.
* en bilmotor :Energiindgangen er brændstof, og output er bevægelse og varme. Noget energi går tabt på grund af friktion og varme, hvilket gør bilmotoren mindre end 100% effektiv.
Begrebet energiindgang svarende til output er et teoretisk ideal, der gælder for lukkede systemer, hvor ingen energi går tabt for omgivelserne. I virkeligheden er alle systemer åbne, og energitab er uundgåelige.
Sidste artikelForskel mellem energiniveau og bånd?
Næste artikelHvor energi flyder og transformeres fra en type til en anden?
Varme artikler