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Cx: 0.25 (Estimado) Área: 2.312 m² Factor Cd × A: 0.578 m² Tara: 1841 kg

Aerodinámica y Consumo a 120 km/h: CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh Advanced Plus (2025)

Proyección física del consumo en autovía y autopista continua para la batería neta de 60.0 kWh. Análisis de resistencia al avance y autonomía en viaje.

CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh Advanced Plus (2025)

📊 Rendimiento Dinámico por Tramos de Velocidad

Tipo de Vía Velocidad Consumo Est. Autonomía 100% Tramo Viaje 10%-80% Pérdida Aero (%)
Carretera Secundaria 90 km/h 12.9 kWh/100 km 465 km 326 km 51.5%
Autovía Estándar 120 km/h 17.8 kWh/100 km 336 km 236 km 66.2%
Autopista Rápida 130 km/h 19.8 kWh/100 km 303 km 212 km 69.8%
* Cálculos teóricos en llano, temperatura templada (20°C), 150 kg de carga útil (2 pasajeros) y rendimiento del inversor/motor del 91%.

⚙️ Simulador Interactivo Personalizado: CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh Advanced Plus (2025)

Autonomía Vel. Actual
--- km
100% a 0% SoC
Autonomía en Viaje
--- km
Tramo 10% - 80%
Consumo Instantáneo
--- kWh/100 km
Velocidad continua
Potencia a Batería
--- kW
Rueda - | Aux -
Velocidad de Cruce Aero
--- km/h
Donde la aerodinámica supera la rodadura
Desglose de Pérdidas a Velocidad Actual
Aero: -% Rodadura: -% Clima/Aux: -%
Aero
Rodadura
Clima
Pendiente
Calculando balance dinámico...
120 km/h
20 °C
150 kg
0% (Llano)
Curvas de Rendimiento (30 a 160 km/h)

❓ Dudas Frecuentes sobre la Aerodinámica del CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh Advanced Plus (2025)

El factor de resistencia aerodinámica efectiva (Cd × A) del CUPRA Born e-Boost 170 kW (231 CV) 60 kWh Advanced Plus (2025) es de 0.578 m² (calculado multiplicando su coeficiente Cx de 0.25 por su superficie frontal de 2.312 m²). Este indicador determina la resistencia real que el vehículo experimenta al avanzar a alta velocidad.

Con el 100% de la batería útil de 60.0 kWh, la autonomía teórica proyectada es de 336 km a 120 km/h continuos. No obstante, en viajes se recomienda utilizar el tramo del 10% al 80% SoC para optimizar paradas rápidas, lo que se traduce en tramos de viaje de unos 236 km entre cargadores ultrarrápidos.

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