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⚡ Física Aplicada a Vehículos Eléctricos

Simulador Aerodinámico & Consumo Real EV

Proyecta con exactitud matemática la resistencia aerodinámica, el consumo en autopista a 90, 120 y 130 km/h y la autonomía en viaje de cualquier coche eléctrico según la temperatura, carga y perfil de la vía.

Catálogo oficial NoGas
Parámetros aerodinámicos y curvas de consumo sincronizadas

Selecciona un vehículo para comenzar la simulación

O utiliza los valores de referencia promedio de la industria.

Cx: 0.27 Área Frontal: 2.40 m² Tara: 1900 kg Batería: 60.0 kWh
Autonomía a 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 a la rodadura
Reparto de Pérdidas Energéticas a Velocidad Actual
Aero: -% Rodadura: -% Clima/Aux: -%
Aero
Rodadura
Clima
Pendiente
Calculando balance dinámico...

Variables del Escenario

120 km/h
20 °C
150 kg
0% (Llano)
Ajustes Técnicos Avanzados

Curvas de Rendimiento (30 a 160 km/h)

Simulación basada en aceleración cero a velocidad sostenida y demanda térmica auxiliar. nogas.es Applied Physics

🏆 Top Coches Eléctricos Más Aerodinámicos

El arrastre aerodinámico total no solo depende del coeficiente Cx, sino del producto Cd × A (factor de resistencia efectiva).

Vehículo Cx Área Cd × A Consumo 120
Lucid Air 0.197 2.38 m² 0.469 m² 17.8 kWh
Mercedes-Benz EQS 0.200 2.51 m² 0.502 m² 18.9 kWh
Hyundai Ioniq 6 0.210 2.45 m² 0.515 m² 17.2 kWh
Tesla Model 3 Highland 0.219 2.22 m² 0.486 m² 16.5 kWh
Porsche Taycan 0.220 2.33 m² 0.513 m² 20.5 kWh

❓ Preguntas Frecuentes sobre Aerodinámica y Autonomía

La fuerza de resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad (v²), y la potencia necesaria para vencerla aumenta al cubo de la velocidad (v³). A 120 km/h, casi tres cuartas partes de la energía de la batería se destinan exclusivamente a apartar el aire.

Es el umbral de velocidad (normalmente entre 75 y 85 km/h en llano) donde la fuerza de arrastre del aire supera a la fuerza de rodadura de los neumáticos. Por debajo de esa velocidad manda el peso y los neumáticos; por encima manda la silueta del vehículo.

El aire frío es físicamente más denso que el aire caliente. A -5°C el aire es un 9% más denso que a 20°C (1,316 kg/m³ frente a 1,204 kg/m³), lo que exige más fuerza y potencia para cortar el viento, a lo que se suma el consumo continuo de la calefacción de la cabina.