Все автовладельцы слышали о наличии такого параметра как лошадиные силы в автомобиле, видели их величину в СТС и сталкивались с расчетом суммы ОСАГО и транспортного налога, исходя из этого показателя, но только единицы более детально знают об этом показателе, что он означает и с чем связан.
Содержание статьи:
Что такое лошадиная сила и как она появилась
Лошадиная сила (рус.: л.с., анг.: hp, нем.: PS, фран.: CV) – внесистемная единица определения мощности, впервые описанная Джеймсом Ваттом из Шотландии в 17 веке.
Он разработал первую паровую установку и для демонстрации того, что его аппарат способен заменить далеко не одну лошадь он и ввел такой параметр как лошадиная сила.
Согласно наблюдениям изобретателя, обычная лошадь способна в течение продолжительного периода времени поднимать из шахты кладь весом около 75 кг с постоянной скоростью 1 м/с.
Он вычислил показатель л. с. как груз массой 250 килограммов, который способна поднять лошадь на высоту в 30 сантиметров за 1 секунду, то есть 1 л.с.=75 кгм/с или 735,499 ватт.
Читайте также: Нужна ли обкатка нового автомобиля как правильно её сделать для ДВС, АКПП и МКПП
В связи с тем, что подобные измерения могут выдавать весьма различные результаты, то в обиходе появилось множество разновидностей лошадиных сил (электрические, метрические, котловые, механические и др.).
В 1882 году на одном из съездов английской ассоциации инженеров было принято решение о создании новой единицы, измеряющей мощность, и ей дали название в честь изобретателя – ватт (Вт, W).
До этого момента большинство вычислений велись с использованием показателя, введенного шотландским изобретателем Д. Ваттом, — лошадиных сил.
Как измеряются л.с. в России и других странах
На сегодняшний момент во всем мире существует несколько разновидностей единиц с таким названием.
Основные разновидности:
метрическая, равная 735,4988 Вт;
механическая, равная 745,699871582 Вт;
индикаторная, равная 745,6998715822 Вт;
электрическая, равная 746 Вт;
котловая, равная 9809,5 Вт.
Официальной интернациональной единицей вычисления мощности является Ватт.
Во многих европейских государствах используется так называемая «метрическая» лошадиная сила, рассчитываемая как мощность, потраченная на поднятие вверх объекта с весом 75 кг с одинаковой скоростью при стандартном ускорении g= 9,80665 м/с².
Ее величина считается равной 75 кгс·м/с или 735,49875 Вт.
Читайте также: Что такое вылет диска ET простыми словами (параметры, влияние и расчет)
В Великобритании и Соединенных Штатах Америки в автоиндустрии лошадиную силу считают равной 745,6998815 Вт или 1,0138696789 метрической разновидности. В Америки помимо метрической, применяются котловые и электрические разновидности л. с.
На данный момент в РФ номинально термин «лошадиная сила» выведен из официального оборота, хотя применяется для расчета налога на транспорт и ОСАГО. В России под данным показателем понимается метрическая разновидность.
Справка. Для вычисления мощности ДВС в ваттах применяется метрическая величина: 1кВт=1,3596 л.с. или 1 л.с.=0,73549875 Квт.
Мощность двигателя
Для измерения мощности двигателей внутреннего сгорания автотранспорта применяются не только различные показатели, но и методики измерения, выдающие отличные друг от друга результаты.
В Европе стандартизированной единицей метода измерения мощности является киловатт. При указании мощности в лошадиных силах способы ее измерения в различных уголках мира могут заметно различаться, даже при одинаковой величине исходного показателя.
В США и Японии применяются своя методика для вычисления ЛС ДВС, но они уже давно почти полностью приведены к общепринятому стандарту.
Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова
В этих странах используются две вариации показателей:
Измерение нетто, которое предусматривает испытание на специализированном стенде, оснащенным всеми дополнительными узлами, используемыми при функционировании автотранспорта (генератор, выхлопная система, вентилятор и др.).
Измерение брутто, подразумевающее под собой испытание мотора на стенде без дополнительных узлов, используемых во время эксплуатации автотранспорта (помпы охлаждающей системы, вентилятора, генератора и др.). Показатели, получаемый при использовании такой методики получаются выше реальных, выдаваемых автомобилями при их эксплуатации, выше до 20-25%, чем в свое время активно пользовались некоторые автопроизводители из США, целенаправленно завышая параметры мощности своей продукции. Данная ситуация была исправлена в 1972 году с помощью принятия общего стандарта.
Автопроизводители ДВС осуществляют замеры показателей мощности на той разновидности топлива, в расчете на которую конструировался двигатель.
Это интересно: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля
К примеру, мотор рассчитан на работу на 95 бензине, то заявленную производителем мощность он покажет на соответствующем топливе и вряд ли российского розлива. А в японских отраслях, выпускающих ДВС, испытания и измерения мощности происходит на топливе с максимально доступным для Японии октановым числом, то есть не ниже АИ-100.
Пример расчета лс в Ваттах и Киловаттах
Самостоятельно перевести лошадиные силы в ватты легко, используя определенную формулу и фиксированную величину, отражающую количество ватт с одной такой силе.
Например, в документах на автомобиль заявлена мощность его двигателя в 107 л.с.
Зная, что 1 л.с.=0,73549875 Квт или 1 л.с.=735,498, вычисляем:
P=107*hp=107*0,73549875=78,69 Квт или P=107*735.498=78698.29 Вт
Как быстро перевести лошадиные силы в киловатты — онлайн калькуляторы
Несмотря на простоту перевода лошадиных сил в ватты иногда может потребоваться срочно такая информация, а под рукой не окажется калькулятора или время будет поджимать.
В таких случаях можно прибегнуть к расчетам с помощью онлайн-калькуляторов.
Некоторые из них можно использовать прямо в поисковой системе Яндекс.
Или перейдя по следующим ссылкам:
http://ru.woodmizer-planet.com/kvt.pl
http://www.vcm.by/kvtvls.pl
Несмотря на то, что лошадиные силы являются параметром, не относящимся к международной системе единиц, и используются на сегодняшний момент изредка в некоторых странах, ее величина пока неизменно сопровождает любого автовладельца.
Она равна определенному количеству ватт, исходя от разновидности л.с. для вычисления мощности ДВС в кВт используется метрическая разновидность этого показателя, равная 1 л.с.= 0,73549875.
1 лошадиная сила равна – кВт, ватт, кг
Чему равна 1 лошадиная сила? Если взять любую энциклопедию и посмотреть в ней, что такое лошадиная сила, то мы прочитаем, что это внесистемная единица измерения мощности, которая в России не используется. Хотя на любом сайте дилерских автосалонов мощность двигателя указывается именно в лошадиных силах.
Что же это за единица, чему она равна?
Говоря о лошадиных силах двигателя, большинство из нас представляет простую картину: если взять табун из 80-ти лошадей и автомобиль с мощностью двигателя 80 л.с., то силы их окажутся равными и никто не сможет перетянуть канат.
Если попытаться воссоздать такую ситуацию в реальной жизни, то победит все же табун лошадей, поскольку для того, чтобы двигатель смог развить такую мощность, ему нужно раскрутить коленчатый вал до определенного количества оборотов в минуту. Лошади же рвануться с места и потащат автомобиль за собой, сломав ему таким образом коробку передач.
К тому же нужно понимать, что лошадиная сила — это стандартная единица мощности, тогда как каждая лошадь — индивидуальна и некоторые особи могут быть намного сильнее других.
В оборот лошадиные силы были введены еще в 1789 году. Известный изобретатель Джеймс Уатт хотел продемонстрировать, насколько выгоднее использовать паровые машины, а не лошадей для выполнения работы. Он просто взял и посчитал, сколько энергии тратит лошадь, чтобы с помощью простейшего подъемного механизма — колеса с закрепленными на нем веревками — вытаскивать из шахты бочки с углем или выкачивать воду с помощью насоса.
Оказалось, что одна лошадь может вытаскивать груз весом 75 килограмм со скоростью 1 м/с. Если перевести эту мощность в ватты, то получится, что 1 л.с. составляет 735 ватт. Мощность же современных автомобилей измеряют в киловаттах, соответственно 1 л. с. = 0,74 кВт.
Чтобы убедить владельцев шахты перейти с лошадиной тяги на паровую, Уатт предложил простой способ: измерить, какую работу смогут за день проделать лошади, а потом подключить паровой двигатель и посчитать, скольких лошадей он сможет заменить. Понятно, что паровой двигатель оказался более выгодным, потому что смог заменить определенное количество лошадей. Владельцы шахты поняли, что им дешевле содержать машину, чем целую конюшню со всеми вытекающими последствиями: сено, овес, навоз и так далее.
Стоит также сказать, что Уатт неправильно рассчитал силу одной лошадки. Поднимать вес 75 кг со скоростью 1 м/с способны только очень крепкие животные, кроме того долго работать в таких условиях они не смогут. Хотя есть свидетельства того, что кратковременно одна лошадь может развивать мощность до 9 кВт ( 9/0,74 кВт = 12,16 л.с.).
Виды лошадиных сил
Метрическая лошадиная сила равна подъёму 75 кг в секунду на 1 метр. Применяется в Европе
Механическая лошадиная сила равна 745.7. очень редко используется как единица измерения в англоязычных странах
Электрическая лошадиная сила равна 746 Вт., иногда обозначается табличках электродвигателей.
Котловая лошадиная сила равна 1000 кгс·м/с. или 9,8 кВт или 33 475 Btu/час. (единица измерений используется в США)
Гидравлическая лошадиная сила равна 745.7 Вт.
Как определяется мощность двигателя
На сегодняшний момент самый простой способ замерить реальную мощность двигателя — с помощью диностенда. Автомобиль загоняют на стенд, надежно его укрепляют, затем водитель разгоняет двигатель до максимальных оборотов и на табло отображается реальная мощность в л.с. Допустимая погрешность — +/- 0,1 л.с. Как свидетельствует практика, часто оказывается, что паспортная мощность не соответствует реальной, а это может говорить о наличии самых различных неисправностей — от некачественного топлива, до падения компрессии в цилиндрах.
Стоит сказать, что в силу того, что лошадиная сила — единица несистемная, в разных странах ее рассчитывают по-разному. В США и Англии, например, одна л.с. составляет 745 Ватт, а не 735 как в России.
Как бы там ни было, но все уже привыкли именно к этой единице измерения, поскольку она удобная и простая. Кроме того л.с. используется при расчете стоимости ОСАГО и КАСКО.
Согласитесь, если вы читаете в характеристиках автомобиля — мощность двигателя 150 л.с. — вам легче сориентироваться, на что он способен. А запись типа 110,33 кВт мало, что скажет. Хотя перевести киловатты в л.с. достаточно просто: 110,33 кВт делим на 0,74 кВт, получаем искомые 150 л.с.
Хотелось бы также напомнить, что само по себе понятие «мощность двигателя» не очень показательное, нужно еще учитывать и другие параметры: максимальный крутящий момент, обороты в минуту, вес автомобиля. Известно, что дизельные двигатели являются низкооборотистыми и максимальная мощность достигается на 1500-2500 об/мин, тогда как бензиновые разгоняются дольше, но на длинных дистанциях показывают лучшие результаты.
В вашем браузере отключен Javascript. Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!Больше интересного в телеграм @calcsbox
Сколько лошадиных сил нужно в городе? — журнал За рулем
Мощный двигатель — удовольствие дорогое: тут вам и высокие налоги, и большой расход топлива, и прочие сопутствующие «прелести». Но и с «овощным» мотором в городе не жизнь! Рассказываем, какая же мощность будет в самый раз!
Помните анекдот?
— Что такое лошадиная сила?
— Это сила, которую развивает лошадь высотой один метр и весом один килограмм.
— Где ж вы такую лошадь видели?
— Ее не так-то просто увидеть: она хранится в Париже в Палате мер и весов.
В современных реалиях на вопрос о мощности двигателя возникает соблазн сразу же ответить в риторическом ключе: дескать, при нынешних штрафах и повсеместных камерах видеофиксации чем меньше лошадиных сил в моторе, тем лучше. Ведь логично же: если машина разгоняется лениво, то и ездить быстро на ней вряд ли захочется — а значит, и на штраф нарваться будет меньше шансов.
Материалы по теме
И все же давайте прикинем, какова оптимальная мощность для автомобиля в условиях городской езды. Начнем с того, что лошадь лошади рознь. С широким распространением турбомоторов значение максимальной мощности в известном смысле отошло на второй план, поскольку инженеры научились извлекать большой крутящий момент из маленьких двигателей. Дело в том, что интенсивность разгона автомобиля определяют не лошадиные силы, а ньютон-метры. И чем шире диапазон, в котором силовой агрегат производит максимум тяги, тем удобнее на такой машине перемещаться по городу: автомобиль легко трогается с места и набирает ход.
Вот смотрите: возьмем схожие по размерам и массе Nissan X-Trail с атмосферником 2.5 и Skoda Kodiaq с турбо 1.4 TSI. Ниссан мощнее: 171 сила против 150 «элэс» у Шкоды. При этом Кадьяк по основным потребительским характеристикам смотрится выигрышнее: у него стремительнее разгон до сотни (9,7 с против 10,5) и скромнее расход топлива — в среднем на 1,2 л на каждые сто километров пробега. И управлять тягой удобнее, поскольку ее максимальное значение у шкодовского мотора (250 Н.м) достигается в диапазоне 1500–3500 об/мин, в то время как двигатель Икс-Трейла выдает предельные 233 Н.м на 4000 об/мин.
На самом деле всегда сложно однозначно говорить о том, сколько должно быть сил под капотом, чтобы уверенно чувствовать себя в городе. По большому счету, если двигатель позволяет разгоняться до сотни быстрее, чем за 11–12 секунд, этого вполне достаточно для поездок по мегаполису: такая динамика разгона вполне достаточна для того, чтобы смело встраиваться в поток, выезжая на оживленную трассу, или резко ускоряться на выезде с дворовой территории или при разъезде на перекрестке.
В принципе, даже внушительные внедорожники не особо нуждаются в моторах мощностью более 250 сил — тем паче, что эта цифра определяет границу финансового комфорта, выше которой начинается существенная налоговая нагрузка на владельца. А если говорить о менее крупном формате, то для небольших машин (до гольф-класса включительно) вполне достаточно мотора в 100–130 сил; седаны среднего класса и компактные паркетники могут довольствоваться двигателями 150–180 л. с., а среднеразмерным кроссоверам за глаза хватит мощности порядка 200 сил.
Текст: Нина Буже
Porsche 911 Carrera S – Porsche Россия
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera S Standard Exhaust System Normal Mode
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera S Standard Exhaust System Sport Mode
911 Carrera S Sport Exhaust System Normal Mode
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera S Sport Exhaust System Sport Mode
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
911 Carrera и Targa Модели
Номинальные значения рабочей мощности и тока электродвигателей
Классы компонентов: 1. 6.1.1.1. Модульные автоматические выключатели (ВАМ, МСВ), 1.6.5.1. Модульные контакторы, 1.6.1.2.1. Мотор-автоматы (автоматические выключатели защиты двигателей, MPCB), 1.6.1.3.1. Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB), 1.6.5.2. Контакторы, 1.6.5.3. Пускатели, 1.6.5.4. Реле перегрузки и аксессуары к ним, 1.12. Электродвигатели и приводная техника
Значения тока, приведенные ниже, относятся к стандартным трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателям с КЗ ротором (1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц). Данные значения представлены в качестве ориентира и могут варьироваться в зависимости от производителя электродвигателя и количества полюсов.
Мощность электродвигателя
Номинальный ток электродвигателя: стандартные значения обозначены синим цветом
(в соответствии с МЭК 60947-4-1, приложение G)
220В
230В
240В
380В
400В
415В
440В
500В
660В
690В
0,06 кВт
0,37
0,35
0,34
0,21
0,2
0,19
0,18
0,16
0,13
0,12
0,09 кВт
0,54
0,52
0,5
0,32
0,3
0,29
0,26
0,24
0,18
0,17
0,12 кВт
0,73
0,7
0,67
0,46
0,44
0,42
0,39
0,32
0,24
0,23
0,18 кВт
1
1
1
0,63
0,6
0,58
0,53
0,48
0,37
0,35
0,25 кВт
1,6
1,5
1,4
0,9
0,85
0,82
0,74
0,68
0,51
0,49
0,37 кВт
2
1,9
1,8
1,2
1,1
1,1
1
0,88
0,67
0,64
0,55 кВт
2,7
2,6
2,5
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
0,91
0,87
0,75 кВт
3,5
3,3
3,2
2
1,9
1,8
1,7
1,5
1,15
1,1
1,1 кВт
4,9
4,7
4,5
2,8
2,7
2,6
2,4
2,2
1,7
1,6
1,5 кВт
6,6
6,3
6
3,8
3,6
3,5
3,2
2,9
2,2
2,1
2,2 кВт
8,9
8,5
8,1
5,2
4,9
4,7
4,3
3,9
2,9
2,8
3 кВт
11,8
11,3
10,8
6,8
6,5
6,3
5,7
5,2
4
3,8
4 кВт
15,7
15
14,4
8,9
8,5
8,2
7,4
6,8
5,1
4,9
5,5 кВт
20,9
20
19,2
12,1
11,5
11,1
10,1
9,2
7
6,7
7,5 кВт
28,2
27
25,9
16,3
15,5
14,9
13,6
12,4
9,3
8,9
11 кВт
39,7
38
36,4
23,2
22
21,2
19,3
17,6
13,4
12,8
15 кВт
53,3
51
48,9
30,5
29
28
25,4
23
17,8
17
18,5 кВт
63,8
61
58,5
36,8
35
33,7
30,7
28
22
21
22 кВт
75,3
72
69
43,2
41
39,5
35,9
33
25,1
24
30 кВт
100
96
92
57,9
55
53
48,2
44
33,5
32
37 кВт
120
115
110
69
66
64
58
53
40,8
39
45 кВт
146
140
134
84
80
77
70
64
49,1
47
55 кВт
177
169
162
102
97
93
85
78
59,6
57
75 кВт
240
230
220
139
132
127
116
106
81
77
90 кВт
291
278
266
168
160
154
140
128
97
93
110 кВт
355
340
326
205
195
188
171
156
118
113
132 кВт
418
400
383
242
230
222
202
184
140
134
160 кВт
509
487
467
295
280
270
245
224
169
162
200 кВт
637
609
584
368
350
337
307
280
212
203
250 кВт
782
748
717
453
430
414
377
344
261
250
315 кВт
983
940
901
568
540
520
473
432
327
313
355 кВт
1109
1061
1017
642
610
588
535
488
370
354
400 кВт
1255
1200
1150
726
690
665
605
552
418
400
500 кВт
1545
1478
1416
895
850
819
745
680
515
493
560 кВт
1727
1652
1583
1000
950
916
832
760
576
551
630 кВт
1928
1844
1767
1116
1060
1022
929
848
643
615
710 кВт
2164
2070
1984
1253
1190
1147
1043
952
721
690
800 кВт
2446
2340
2243
1417
1346
1297
1179
1076
815
780
900 кВт
2760
2640
2530
1598
1518
1463
1330
1214
920
880
1000 кВт
3042
2910
2789
1761
1673
1613
1466
1339
1014
970
Все о зарядке электромобилей – Moscow Tesla Club
Для дома и офиса
Более 90% владельцев Tesla в России заряжают электромобили дома. Это удобно, поскольку не нужно тратить время на поездку на зарядную станцию. Вернувшись домой, достаточно оставить Tesla подключенной к электросети до утра. Полной зарядки аккумулятора обычно хватает на 2-3 дня. Заряжать электромобиль в домашних условиях можно от обычной евророзетки, однако в этом случае процесс очень долгий.
Другой вариант — трехфазная розетка, которую можно установить в загородном доме или в офисе. Процесс зарядки от трехфазной розетки значительно быстрее.
Рекомендуем приобрести одну из зарядных станций, представленных ниже. Каждая из них небольшого размера и проста в эксплуатации.
Мощность — 22 кВт
Сила тока — 32 А
Частота — 50 Гц
3-фазный переменный ток
Мощность — 22 кВт
Сила тока — 0-50 А
Постоянный ток
Мощность — 22 кВт
3-фазный переменный ток
Для быстрой зарядки и публичного использования
Существует несколько способов зарядить Tesla в общественных местах. Вы можете воспользоваться:
Трехфазной розеткой на любой автомойке, в отеле или подземном паркинге.
Зарядной станцией стандарта Mennekes Type 2.
Зарядной станцией CHAdeMO.
Supercharger (единственная станция этого типа в Москве расположена на территории гольф-клуба «Сколково»). Устройство позволяет полностью зарядить электромобиль за 75 минут.
Moscow Tesla Club продает и устанавливает зарядные станции не только для дома, но и общественных мест. Также мы оказываем консультации по оформлению необходимых разрешений в муниципальных органах власти. С моделями зарядных станций для общественного использования можно ознакомиться ниже.
Установленная общественная зарядка будет добавлена на карту PlugShare.
Мощность — 22 кВт
Сила тока — 0-50 А
Постоянный ток
Мощность — 50 кВт
Зарядка постоянным или переменным током
Мощность — 150 кВт
Постоянный ток
киловатт в литры-атмосфера в минуту
Таблица преобразований
1 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 592,154
70 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 41450. 7772
9000 9000 литров в атмосферу В минуту = 1184,3079
80 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 47372,3168
3 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 1776,4619
90 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 53293.8564
4 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 2368,6158
100 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 59215,396
5 киловатт в литры-атмосфера в минуту = от 2960 9000 от 9000 до 200 киловатт в атмосферу Минута = 118430,792
6 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 3552,9238
300 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 177646,188
7 киловатт в литры-атмосфера в минуту.0777
400 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 236861,584
8 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 4737,2317
500 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 296076.98
до
атмосферы Минута = 5329,3856
600 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 355292,376
10 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 5921,5396
800 Киловатт в литры-атмосфера в минуту = 473723. 168
20 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 11843,0792
900 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 532938,564
30 киловатт в литры-атмосфера в минуту = от 9000 киловатт до 1000 киловатт-атмосфера в минуту = от 177649.6188 Минуты = 592153,96
40 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 23686,1584
10000 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 5921539.6003
50 киловатт на литры.698
100000 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 59215396.003
60 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 35529,2376
1000000 киловатт в литры-атмосфера в минуту = 59215392000 960.029
000 960,029
›› Перевести киловатт-час в литр атмосферы
Пожалуйста, включите Javascript для использования конвертер величин. Обратите внимание, что большинство объявлений можно отключить здесь: https: //www.convertunits.com / contact / remove-some-ads.php
›› Дополнительная информация в конвертере величин
Сколько кВтч в 1 литре атмосферы? Ответ – 2,8145833333333E-5. Мы предполагаем, что вы конвертируете киловатт-час и литров атмосферы . Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения: кВтч или литр атмосферы Производная единица СИ для энергии – джоуль. 1 джоуль равен 2,77777777777778E-7 кВтч, или 0.0098692326671601 литровая атмосфера. Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты. Используйте эту страницу, чтобы узнать, как переводить киловатт-часы в литры атмосферы. Введите свои числа в форму для преобразования единиц!
10 кВт · ч в литр атмосферы = 355292.37602 литров в атмосфере
›› Хотите другие единицы?
Вы можете выполнить обратное преобразование единиц измерения из литр атмосферы в кВт / ч, или введите любые две единицы ниже:
›› Общие преобразования энергии
кВтч на йоттаджоуль кВтч на галлон кВтч на дециджоуль кВтч на мегаватт-час кВтч на тонну кВтч на единицу торговли кВтч на аттоджоуль кВтч на метр на pferdestärkenstunde кВтч на киловатт-час на киловатт-час на кВтч на юг
›› Метрические преобразования и др.
Конвертировать единицы.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!
Киловатт-часы (кВтч) в Киловатт (кВт) калькулятор преобразования
Преобразуйте киловатт-часы в мощность в киловаттах, указав энергию (в кВтч) и время (в часах) ниже.
Вы хотите перевести киловатт в киловатт-час?
Как преобразовать киловатт-часы в киловатты
Киловатт-час , выраженный в кВтч или кВт · час, представляет собой меру потребления электроэнергии, эквивалентную одному киловатту мощности, используемой в течение одного часа. Электроэнергетическая компания использует это измерение, чтобы, например, рассчитать, сколько выставить счет клиентам.
Киловатт , сокращенно кВт, это мера электрической мощности. Чтобы преобразовать энергию в кВтч в мощность в кВт, используйте формулу ниже.
кВт = кВтч ÷ часов
Таким образом, мощность в киловаттах равна энергии в киловатт-часах, деленной на период времени, измеряемый в часах.
Например, позволяет преобразовать 48 кВтч энергии, потребляемой за 24-часовой период времени, в кВт.
кВт = 48 кВтч ÷ 24 часа кВт = 2 кВт
Преобразование обычных кВтч в кВт
Эквивалентная энергия в киловатт-часах и мощность в киловаттах для различных периодов времени.
Энергия, кВтч
Время в часах
Мощность, кВт
100 кВтч
1 час
100 кВт
100 кВтч
2 часа
50 кВт
100 кВтч
3 часа
33.33 кВт
100 кВтч
4 часа
25 кВт
100 кВтч
5 часов
20 кВт
100 кВтч
6 часов
16,67 кВт
100 кВтч
7 часов
14,29 кВт
100 кВтч
8 часов
12,5 кВт
100 кВтч
9 часов
11,11 кВт
100 кВтч
10 часов
10 кВт
100 кВтч
15 часов
6. 67 кВт
100 кВтч
20 часов
5 кВт
100 кВтч
25 часов
4 кВт
100 кВтч
30 часов
3,33 кВт
100 кВтч
35 часов
2,86 кВт
100 кВтч
40 часов
2,5 кВт
100 кВтч
45 часов
2,22 кВт
100 кВтч
50 часов
2 кВт
100 кВтч
55 часов
1.82 кВт
100 кВтч
60 часов
1,67 кВт
100 кВтч
65 часов
1,54 кВт
100 кВтч
70 часов
1,43 кВт
100 кВтч
75 часов
1,33 кВт
100 кВтч
80 часов
1,25 кВт
100 кВтч
85 часов
1,18 кВт
100 кВтч
90 часов
1. 11 кВт
100 кВтч
95 часов
1,05 кВт
100 кВтч
100 часов
1 кВт
Возможно, вас заинтересует наш калькулятор из кВт / ч в ватт.
Как рассчитать количество кВт, необходимое для нагрева некоторого объема воды в конкретный момент времени.
Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы перейти на страницу онлайн-расчета времени нагрева воды.
В компании Process Heating Services у нас есть 2 типа клиентов.Есть те, кто говорит нам, что они хотят, поскольку они знают свои точные требования.
Есть и другие, кто нуждается в руководстве и совете относительно того, что им нужно. Один и тот же вопрос, который возникает снова и снова: «Сколько кВт мне нужно, чтобы нагреть мой бак?»
Если мы сможем вычислить объема воды и необходимое повышение температуры , мы сможем ответить на этот вопрос.
Следующая формула используется для расчета мощности нагревательного элемента, необходимой для нагрева определенного объема воды при заданном повышении температуры за 1 час.
объем в литрах x 4-кратное повышение температуры в градусах Цельсия / 3412
(4 – коэффициент, 3412 – заданная константа)
, например, 100 литров воды для нагрева с 20 ºC до 50 ºC , повышение температуры на 30 ºC даст –
100 х 4 х 30/3412 = 3,52
означает, что вода будет нагрета за 1 час за счет приложенного тепла 3,5 кВт.
Также мы можем использовать эту информацию для экстраполяции в обоих направлениях.Чтобы нагреть тот же объем воды за половину времени (30 минут), потребуется удвоенная мощность нагрева, то есть 7 кВт.
И наоборот, если мы используем только половину тепловой мощности, 1,75 кВт, для нагрева до желаемой температуры потребуется в два раза больше времени, т. Е. 2 часа.
Если у нас есть только элемент мощностью 1 кВт, мы ожидаем, что время нагрева превысит 3 часа.
Также мы можем использовать эту формулу как основу для аналогичных расчетов для топочного мазута. Обычно масло нагревается вдвое быстрее воды из-за своей плотности.Однако для масла требуется элемент с гораздо меньшей плотностью ватт, чем для воды, как описано в статье «Как выбрать нагреватель масла».
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Преобразование л.с. в кВт
Укажите значения ниже для перевода лошадиных сил (метрических) в киловатт [кВт] или наоборот .
Лошадиная сила (метрическая система)
Определение: Единица лошадиных сил (символ: л.с.) – это единица измерения мощности (скорость, с которой выполняется работа).Механическая мощность, также известная как имперская лошадиная сила, определяется как приблизительно 745,7 Вт (550 фунт-сила-сила / с), а метрическая мощность составляет приблизительно 735,5 Вт (75 кгс · м / с). Мощность котла, хотя и менее распространенное измерение, чем имперская или метрическая мощность, используется для оценки паровых котлов и эквивалентна 34,5 фунтам воды, испаряемой в час при 212 градусах по Фаренгейту или 9809,5 Вт. Кроме того, при рейтинге электродвигателей одна лошадиная сила равна 746 Вт.
История / происхождение: Термин «лошадиные силы» был принят в конце 18 -го века Джеймсом Ваттом для сравнения мощности паровых двигателей с мощностью тягловых лошадей.Ватт был не первым, кто сравнил мощность лошадиных сил с мощностью двигателей. Еще в 1702 году Томас Савери ссылался на лошадей при описании мощности двигателя. Считается, что Ватт основывался на этой идее и ввел термин «лошадиные силы» в основном в попытке продать свой паровой двигатель. Позднее этот термин был расширен и теперь включает другие типы выходной мощности, такие как единицы измерения мощности в английских или метрических единицах, обычно используемые сегодня.
Киловатт
Определение: Киловатт (обозначение: кВт) – единица мощности в Международной системе единиц (СИ).Базовая единица киловатта – ватт, названный в честь шотландского изобретателя Джеймса Ватта. Как и в единицах СИ, префикс кило- означает, что киловатт равен одной тысяче ватт или одной тысяче джоулей в секунду.
История / происхождение: Базовая единица киловатта – ватт, названный в честь шотландского изобретателя Джеймса Ватта. Впервые это было предложено в 1882 году сэром Чарльзом Уильямом Сименсом, инженером и предпринимателем, который предложил использовать имя Ватта в качестве единицы силы.Он определил единицу измерения в системе единиц, которая использовалась в то время, и его определение было принято в 1908 году.
Текущее использование: киловатт используются во всем мире, как правило, для выражения выходной мощности двигателей и мощности электродвигателей, инструменты, машины и нагреватели. Электроэнергия, используемая в доме, обычно измеряется в киловатт-часах или кВт-ч, что означает, что 1000 Вт, потребляемая в течение одного часа. Мегаватт или гигаватт-час могут использоваться в больших зданиях или для промышленного применения.
Таблица преобразования из лошадиных сил (метрических единиц) в киловатт
1 л.с. (метрическая)
0,73549875 кВт
2 л. с. (метрическая)
1,4709975 кВт
3 л.с. (метрическая)
2.20649625 кВт
5 л.с. (метрическая)
3,6749375 кВт
10 л.с. (метрическая)
7,3549875 кВт
20 л.с.
36,7749375 кВт
100 лошадиных сил (метрическая)
73,549875 кВт
1000 лошадиных сил (метрическая)
735,49875 кВт
кВт 9049
Как преобразовать 9049 л.с. = 0.73549875 кВт
1 кВт = 1,3596216173 лошадиных сил (метрическая)
Пример: преобразование 15 лошадиных сил (метрических единиц) в кВт: 15 лошадиных сил (метрических) = 15 × 0,73549875 кВт = 11,03248125 кВт
Преобразование единиц мощности
Перевести единицы мощности в лошадиные силы (метрические единицы)
Конвертер единиц мощности в киловатты (кВт) из лошадиных сил
Мощность (л.с.) в киловатты (кВт) преобразование мощности: калькулятор и как преобразовать.
Выберите тип единицы мощности, введите мощность в лошадиных силах и нажмите кнопку Преобразовать :
* Для электродвигателей и кондиционеров используется электрическая мощность
Преобразование
кВт в л.с. ►
Как перевести мощность в киловатты
Мощность механика / гидравлики в киловаттах
Одна механическая или гидравлическая мощность равна 0.745699872 киловатт:
1 л.с. (I) = 745,699872 Вт = 0,745699872 кВт
Таким образом, преобразование мощности в лошадиные силы в киловатты дается по формуле:
P (кВт) = 0,745699872 ⋅ P (л.с.)
Пример
Преобразование 10 л.с. в кВт:
P (кВт) = 0,745699872 ⋅ 10 л.с. = 7,45699872 кВт
Электрические лошадиные силы в киловатты
Одна электрическая лошадиная сила равна 0.746 киловатт:
1 л.с. (E) = 746 Вт = 0,746 кВт
Таким образом, преобразование мощности в лошадиные силы в киловатты дается по формуле:
P (кВт) = 0,746 ⋅ P (л.с.)
Пример
Преобразование 10 л.с. в кВт:
P (кВт) = 0,746 ⋅ 10 л.с. = 7,460 кВт
Метрическая мощность в киловаттах
Одна метрическая лошадиная сила равна 0,73549875 киловатт:
1 л.с. (М) = 735.49875 Вт = 0,73549875 кВт
Таким образом, преобразование мощности в лошадиные силы в киловатты дается по формуле:
P (кВт) = 0,73549875 ⋅ P (л.с.)
Пример
Преобразование 10 л.с. в кВт:
P (кВт) = 0,73549875 ⋅ 10 л.с. = 7,3549875 кВт
Таблица преобразования
киловатт в лошадиные силы
килограмм- Вт (кВт)
л.с. (л.с. (I) )
Электрическая мощность (л.с. (E) )
Метрическая мощность (л.с. (М) )
0.001 кВт
0.001341 л.с.
0.001340 л.с.
0.001360 л.с.
0,002 кВт
0.002682 л.с.
0.002681 л.с.
0.002719 л.с.
0,003 кВт
0.004023 л.с.
0.004021 л.с.
0.004079 л.с.
0,004 кВт
0.005364 л.с.
0.005362 л.с.
0.005438 л.с.
0,005 кВт
0.006705 л.с.
0.006702 л.с.
0.006798 л.с.
0,006 кВт
0.008046 л.с.
0.008043 л.с.
0.008158 л.с.
0,007 кВт
0.009387 л.с.
0.009383 л.с.
0.009517 л.с.
0,008 кВт
0,010728 л.с.
0,010724 л.с.
0,010877 л.с.
0,009 кВт
0,012069 л.с.
0.012064 л.с.
0.012237 л.с.
0.01 кВт
0,013 410 л.с.
0.013405 л.с.
0,013596 л.с.
0,02 кВт
0,026820 л.с.
0,026810 л.с.
0,027192 л.с.
0,03 кВт
0.040231 л.с.
0,040 214 л.с.
0.040789 л.с.
0,04 кВт
0.053641 л.с.
0,053619 л.с.
0,054385 л.с.
0,05 кВт
0,067051 л.с.
0.067024 л.с.
0.067981 л.с.
0,06 кВт
0,080 461 л.с.
0.080429 л.с.
0,08 1577 л.с.
0,07 кВт
0,093871 л.с.
0,093834 л.с.
0.095174 л.с.
0,08 кВт
0.107282 л.с.
0.107239 л.с.
0.108770 л.с.
0,09 кВт
0.120692 л.с.
0.120643 л.с.
0,122366 л.с.
0.1 кВт
0.134022 л.с.
0.134048 л.с.
0.135962 л.с.
0,2 кВт
0.268204 л.с.
0.268097 л.с.
0.271924 л.с.
0,3 кВт
0,402 307 л.с.
0,402145 л.с.
0,407886 л.с.
0,4 кВт
0.536409 л.с.
0.536193 л.с.
0.543849 л.с.
0,5 кВт
0.670511 л.с.
0.670241 л.с.
0,679811 л.с.
0,6 кВт
0.804613 л.с.
0.804290 л.с.
0.815773 л.с.
0,7 кВт
0.938715 л.с.
0.938338 л.с.
0.951735 л.с.
0,8 кВт
1.072817 л.с.
1.072386 л.с.
1.087697 л.с.
0,9 кВт
1.206920 л.с.
1.206434 л.с.
1.223659 л.с.
1 кВт
1.341022 л.с.
1.340483 л.с.
1.359622 л.с.
2 кВт
2.68 2044 л.с.
2.680965 л.с.
2.719243 л.с.
3 кВт
4.023066 л.с.
4.021448 л.с.
4.078865 л.с.
4 кВт
5.36 4088 л.с.
5.36 1930 л.с.
5.438486 л.с.
5 кВт
6.705110 л.с.
6.702413 л.с.
6.798108 л.с.
Преобразование
кВт в л.с. ►
См. Также
Мощность | Физика
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
Рассчитайте мощность, рассчитав изменения энергии во времени.
Изучите энергопотребление и расчеты стоимости потребляемой энергии.
Что такое мощность?
Рис. 1. Эта мощная ракета космического корабля «Индевор» действительно работала и потребляла энергию с очень высокой скоростью. (Источник: НАСА)
Сила – это слово вызывает в воображении множество образов: профессиональный футболист, отталкивающий своего противника, драгстер, ревущий от стартовой линии, вулкан, выбрасывающий лаву в атмосферу, или взрывающаяся ракета, как на рисунке 1.
Эти образы силы объединяет быстрое выполнение работы, что соответствует научному определению мощности ( P ) как скорости выполнения работы.
В системе СИ для мощности используется Вт. (Вт), где 1 ватт равен 1 джоуль в секунду (1 Вт = 1 Дж / с).
Поскольку работа – это передача энергии, мощность – это также скорость, с которой энергия расходуется.Например, лампочка мощностью 60 Вт потребляет 60 Дж энергии в секунду. Большая мощность означает большой объем работы или энергии, выработанный за короткое время. Например, когда мощный автомобиль быстро разгоняется, он выполняет большой объем работы и потребляет большое количество топлива за короткое время.
Расчет мощности по энергии
Пример 1. Расчет мощности для подъема по лестнице
Какова выходная мощность для женщины весом 60,0 кг, которая преодолевает лестничный пролет высотой 3,00 м за 3,50 с, начиная с состояния покоя, но имея конечную скорость 2?00 м / с? (См. Рисунок 2.)
Рис. 2. Когда эта женщина бежит наверх, начиная с отдыха, она превращает химическую энергию, исходную из пищи, в кинетическую энергию и потенциальную энергию гравитации. Ее выходная мощность зависит от того, как быстро она это делает.
Стратегия и концепция
Работа, переходящая в механическую энергию, равна Вт = KE + PE. Внизу лестницы мы принимаем как KE, так и PE g как исходный ноль; таким образом, [латекс] W = \ text {KE} _ {\ text {f}} + \ text {PE} _ {\ text {g}} = \ frac {1} {2} mv _ {\ text {f} } ^ 2 + mgh \\ [/ latex], где h – высота лестницы по вертикали.2 \ right) \ left (3.00 \ text {m} \ right)} {3.50 \ text {s}} \\\ text {} & = & \ frac {120 \ text {J} +1764 \ text {J} } {3.50 \ text {s}} \\\ text {} & = & 538 \ text {W} \ end {array} \\ [/ latex]
Обсуждение
Женщина выполняет 1764 Дж работы, чтобы подняться по лестнице, по сравнению со всего лишь 120 Дж, чтобы увеличить свою кинетическую энергию; таким образом, большая часть ее мощности требуется для подъема, а не для ускорения.
Впечатляет, что полезная выходная мощность этой женщины чуть меньше 1 лошадиных сил (1 л.с. = 746 Вт)! Люди могут генерировать больше, чем лошадиные силы с помощью мышц ног в течение коротких периодов времени, быстро превращая доступный в крови сахар и кислород в объем работы.(Лошадь может выдавать 1 л.с. в течение нескольких часов подряд.) Как только кислород истощается, выходная мощность снижается, и человек начинает быстро дышать, чтобы получить кислород для метаболизма большего количества пищи – это известно как этап аэробных упражнений . Если бы женщина поднималась по лестнице медленно, ее выходная мощность была бы намного меньше, хотя объем выполняемой работы был бы таким же.
Установление соединений: расследование на вынос – измерение номинальной мощности
Определите собственную номинальную мощность, измерив время, необходимое вам, чтобы подняться по лестнице.Мы проигнорируем выигрыш в кинетической энергии, так как приведенный выше пример показал, что это была небольшая часть выигрыша в энергии. Не ожидайте, что ваша мощность будет больше 0,5 л.с.
Примеры силы
Рис. 3. Огромное количество электроэнергии вырабатывается угольными электростанциями, такими как эта в Китае, но еще большее количество энергии идет на передачу тепла в окружающую среду. Здесь большие градирни необходимы для быстрой передачи тепла по мере его производства.Передача тепла характерна не только для угольных электростанций, но является неизбежным следствием выработки электроэнергии из любого топлива – ядерного, угля, нефти, природного газа и т.п. (Источник: Kleinolive, Wikimedia Commons)
Примеры силы ограничены только воображением, потому что видов столько же, сколько форм работы и энергии. (См. Некоторые примеры в Таблице 1.) Солнечный свет, достигающий поверхности Земли, несет максимальную мощность около 1,3 киловатт на квадратный метр (кВт / м 2 ).Крошечная часть этого остается на Земле в течение длительного времени. Наш уровень потребления ископаемого топлива намного превышает скорость его хранения, поэтому они неизбежно будут исчерпаны. Сила подразумевает, что энергия передается, возможно, меняя форму. Невозможно полностью преобразовать одну форму в другую, не потеряв часть ее в виде тепловой энергии. Например, лампа накаливания мощностью 60 Вт преобразует в свет всего 5 Вт электроэнергии, а 55 Вт рассеивается в тепловую энергию.
Кроме того, обычная электростанция преобразует только 35-40% топлива в электричество. Остаток превращается в огромное количество тепловой энергии, которая должна быть распределена в виде теплопередачи так же быстро, как и возникнет. Электростанция, работающая на угле, может производить 1000 мегаватт; 1 мегаватт (МВт) – это 10 6 Вт электроэнергии. Но электростанция потребляет химическую энергию в размере около 2500 МВт, создавая передачу тепла в окружающую среду в размере 1500 МВт. (См. Рисунок 3.)
Таблица 1. Выходная или потребляемая мощность
Объект или явление
Мощность в ваттах
Сверхновая (в пике)
5 × 10 37
Галактика Млечный Путь
10 37
Крабовидная туманность пульсар
10 28
Солнце
4 × 10 26
Извержение вулкана (максимальное)
4 × 10 15
Молния
2 × 10 12
Атомная электростанция (общая электрическая и теплопередача)
3 × 10 9
Авианосец (полезная и теплопроводная)
10 8
Драгстер (общая полезная и теплопередающая)
2 × 10 6
Автомобиль (общий полезный и теплоотдача)
8 × 10 4
Футболист (полезный и теплопередающий)
5 × 10 3
Сушилка для белья
4 × 10 3
Человек в состоянии покоя (вся теплопередача)
100
Обычная лампа накаливания (общая полезная и теплопередающая)
60
Сердце, человек в состоянии покоя (общая полезная и теплоотдача)
8
Часы электрические
3
Карманный калькулятор
10 −3
Мощность и энергопотребление
Обычно нам приходится платить за энергию, которую мы используем.Интересно и легко оценить стоимость энергии для электрического прибора, если известны его потребляемая мощность и затраченное время. Чем выше уровень энергопотребления и чем дольше прибор используется, тем выше его стоимость. Уровень потребляемой мощности [латекс] P = \ frac {W} {t} = \ frac {E} {t} \\ [/ latex], где E – энергия, поставляемая электроэнергетической компанией. Таким образом, энергия, потребляемая за время т , составляет
E = Пт.
В счетах за электроэнергию указывается использованная энергия в единицах киловатт-часов (кВт⋅ч) , , которая является произведением мощности в киловаттах и времени в часах. Этот блок удобен тем, что потребление электроэнергии на уровне киловатт в течение нескольких часов является типичным.
Пример 2. Расчет затрат на энергию
Какова стоимость эксплуатации компьютера мощностью 0,200 кВт, 6 часов в день в течение 30 дней, если стоимость электроэнергии составляет 0,120 доллара США за кВт⋅ч?
Стратегия
Стоимость основана на потребленной энергии; таким образом, мы должны найти E из E = Pt , а затем рассчитать стоимость.Поскольку электрическая энергия выражается в кВт⋅ч, в начале такой задачи удобно преобразовать единицы в кВт и часы.
Решение
Энергия, потребляемая в кВт⋅ч, составляет
[латекс] \ begin {array} {lll} E & = & Pt = (0.200 \ text {kW}) (6.00 \ text {h / d}) (30.0 \ text {d}) \\\ text {} & = & 36.0 \ text {кВт} \ cdot \ text {h} \ end {array} \\ [/ latex]
, а стоимость просто
Стоимость
= (36,0 кВт ч) (0,120 USD за кВт ч) = 4,32 USD в месяц.
Обсуждение
Стоимость использования компьютера в этом примере не является ни чрезмерной, ни незначительной. Понятно, что стоимость – это сочетание силы и времени. Когда и то и другое высокое, например, кондиционер летом, стоимость высока.
Мотивация к экономии энергии стала более убедительной из-за ее постоянно растущей цены. Вооружившись знанием того, что потребляемая энергия является продуктом мощности и времени, вы можете оценить затраты для себя и сделать необходимые оценочные суждения о том, где экономить энергию.Нужно уменьшить либо мощность, либо время. Наиболее экономически выгодно ограничить использование мощных устройств, которые обычно работают в течение длительного времени, например водонагревателей и кондиционеров. Сюда не входят устройства с относительно высокой мощностью, такие как тостеры, потому что они работают всего несколько минут в день. Он также не будет включать электрические часы, несмотря на то, что они используются круглосуточно, потому что они являются устройствами с очень низким энергопотреблением. Иногда для выполнения той же задачи можно использовать устройства с большей эффективностью, то есть устройства, потребляющие меньше энергии.Одним из примеров является компактная люминесцентная лампа, которая дает в четыре раза больше света на ватт потребляемой мощности, чем ее собрат с лампами накаливания.
Современная цивилизация зависит от энергии, но нынешние уровни потребления и производства энергии не являются устойчивыми. Вероятность связи между глобальным потеплением и использованием ископаемого топлива (с сопутствующим производством углекислого газа) сделала сокращение использования энергии, а также переход на неископаемые виды топлива чрезвычайно важными. Несмотря на то, что энергия в изолированной системе является сохраняемой величиной, конечным результатом большинства преобразований энергии является перенос тепла в окружающую среду, которое больше не используется для выполнения работы.Как мы обсудим более подробно в Термодинамике, способность энергии производить полезную работу «деградировала» при преобразовании энергии.
Сводка раздела
Мощность – это скорость выполнения работы или в форме уравнения для средней мощности P для работы Вт , выполненной за время t , [латекс] P = \ frac {W} {t} \\ [/ латекс]
В системе СИ для измерения мощности используется ватт (Вт), где [латекс] 1 \ text {W} = 1 \ frac {\ text {J}} {\ text {s}} \\ [/ latex].
Мощность многих устройств, например электродвигателей, также часто выражается в лошадиных силах (л.с.), где 1 л.с. = 746 Вт.
Концептуальные вопросы
Большинство электроприборов имеют мощность в ваттах. Зависит ли этот рейтинг от того, как долго прибор включен? (В выключенном состоянии это устройство с нулевой мощностью.) Объясните определение мощности.
Объясните в терминах определения мощности, почему потребление энергии иногда указывается в киловатт-часах, а не в джоулях.Какая связь между этими двумя энергетическими единицами?
Искра статического электричества, которую вы можете получить от дверной ручки в холодный сухой день, может передавать несколько сотен ватт мощности. Объясните, почему вы не пострадали от такой искры.
Задачи и упражнения
Пульсар в Крабовидной туманности (см. Рис. 4) – это остаток сверхновой, которая произошла в 1054 году нашей эры. Используя данные из таблицы 1, вычислите приблизительный коэффициент, на который мощность этого астрономического объекта снизилась после его взрыва.
Рис. 4. Крабовидная туманность (предоставлено ESO, через Wikimedia Commons)
Предположим, что звезда в 1000 раз ярче нашего Солнца (то есть излучающая в 1000 раз большую мощность) внезапно становится сверхновой. Используя данные из Таблицы 1: (a) Во сколько раз увеличивается его выходная мощность? (б) Во сколько раз ярче, чем вся наша галактика Млечный Путь, сверхновая? (c) Основываясь на ваших ответах, обсудите, возможно ли наблюдать сверхновые в далеких галактиках. Обратите внимание, что существует порядка 10 11 наблюдаемых галактик, средняя яркость которых несколько меньше нашей собственной галактики.
Человек в хорошей физической форме может выдавать 100 Вт полезной мощности в течение нескольких часов подряд, возможно, задействуя механизм, приводящий в действие электрогенератор. Пренебрегая любыми проблемами эффективности генератора и практическими соображениями, такими как время отдыха: (а) Сколько человек потребуется, чтобы запустить электрическую сушилку для белья мощностью 4,00 кВт? (б) Сколько людей потребуется, чтобы заменить большую электростанцию, вырабатывающую 800 МВт?
Сколько стоит эксплуатация 3.Электрические часы 00-Вт на год при стоимости электроэнергии 0,0900 $ за кВт · ч?
Большой бытовой кондиционер может потреблять 15,0 кВт электроэнергии. Какова стоимость эксплуатации этого кондиционера 3,00 часа в день в течение 30,0 дней, если стоимость электроэнергии составляет 0,110 доллара США за кВт · ч?
(а) Какова средняя потребляемая мощность в ваттах прибора, потребляющего 5,00 кВт · ч энергии в день? б) Сколько джоулей энергии устройство потребляет в год?
(а) Какова средняя полезная выходная мощность человека, который делает 6.00 × 10 6 Дж полезной работы за 8.00 ч? (b) Работая с такой скоростью, сколько времени потребуется этому человеку, чтобы поднять 2000 кг кирпичей 1,50 м на платформу? (Работу по поднятию тела можно не выполнять, потому что здесь она не считается полезной работой.)
Драгстер весом 500 кг разгоняется до конечной скорости 110 м / с за 400 м (около четверти мили) и сталкивается со средней силой трения 1200 Н. Какова его средняя выходная мощность в ваттах и лошадиных силах, если это занимает 7,30 с?
(а) Сколько времени займет автомобиль весом 850 кг с полезной мощностью 40?0 л.с. (1 л.с. = 746 Вт) для достижения скорости 15,0 м / с без учета трения? (b) Сколько времени займет это ускорение, если при этом автомобиль также преодолеет холм высотой 3,00 м?
(a) Найдите полезную выходную мощность двигателя лифта, который поднимает груз массой 2500 кг на высоту 35,0 м за 12,0 с, если он также увеличивает скорость в состоянии покоя до 4,00 м / с. Обратите внимание, что общая масса уравновешенной системы составляет 10 000 кг, так что только 2500 кг поднимается в высоту, но все 10 000 кг ускоряются. (б) Сколько это стоит, если электричество стоит 0 долларов.0900 за кВт · ч?
(а) Каково доступное энергосодержание в джоулях батареи, которая работает в электрических часах мощностью 2,00 Вт в течение 18 месяцев? (b) Как долго батарея, которая может обеспечивать 8,00 × 10 4 Дж, может работать с карманным калькулятором, потребляющим энергию со скоростью 1,00 × 10 −3 Вт?
(a) Сколько времени потребуется самолету массой 1,50 × 10 5 кг с двигателями мощностью 100 МВт, чтобы достичь скорости 250 м / с и высоты 12,0 км, если сопротивление воздуха будет незначительным? (б) Если это действительно занимает 900 с, какова мощность? (c) Учитывая эту мощность, какова средняя сила сопротивления воздуха, если самолет занимает 1200 с? (Подсказка: вы должны найти расстояние, которое самолет преодолеет за 1200 с при постоянном ускорении.)
Рассчитайте выходную мощность, необходимую для 950-килограммового автомобиля, чтобы преодолеть уклон 2,00 ° с постоянной скоростью 30,0 м / с, столкнувшись с сопротивлением ветра и трением в сумме 600 Н. Ясно покажите, как вы выполняете шаги, указанные в Стратегиях решения проблем в области энергетики .
(a) Вычислите мощность на квадратный метр, приходящуюся от Солнца в верхние слои атмосферы Земли. (Возьмем выходную мощность Солнца равной 4,00 × 10 26 Вт.) [/ Latex] (b) Часть этой мощности поглощается и отражается атмосферой, так что максимум 1.30 кВт / м 2 достигает поверхности Земли. Вычислите площадь в км 2 коллекторов солнечной энергии, необходимых для замены электростанции, вырабатывающей 750 МВт, если коллекторы преобразуют в электричество в среднем 2,00% максимальной мощности. (Такая малая эффективность преобразования обусловлена самими устройствами и тем фактом, что солнце находится прямо над головой лишь на короткое время.) При тех же предположениях, какая площадь потребуется для удовлетворения энергетических потребностей Соединенных Штатов (1,05 × 10 20 J)? Энергетические потребности Австралии (5.4 × 10 18 Дж)? Энергетические потребности Китая (6,3 × 10 19 Дж)? (Эти значения потребления энергии относятся к 2006 г.)
Глоссарий
мощность: скорость выполнения работы
ватт: (Вт) единица мощности СИ, с [латексом] 1 \ text {W} = \ frac {\ text {J}} {\ text {s}} \\ [/ latex]
лошадиных сил: более старая несистемная единица мощности, с 1 л.с. = 746 Вт
киловатт-час: блок кВт · час, используемый в основном для выработки электроэнергии, предоставляемой электроэнергетическими компаниями