¿Qué tan rápida es la velocidad del sonido? ¿Cuántos kilómetros por hora?

A 1 atmósfera estándar y 15°C, la velocidad del sonido en el aire es de unos 340 metros/segundo, lo que equivale a unos 1224 kilómetros/hora. La velocidad del sonido es la velocidad de propagación de las perturbaciones de presión débiles en el medio, y su tamaño. Depende de la naturaleza y el estado del medio.

La velocidad supersónica se refiere al estado de velocidad superior a 340 metros por segundo. Las velocidades inferiores a 340 metros por segundo se denominan velocidades subsónicas y las velocidades iguales a 340 metros por segundo se denominan velocidades transónicas. La velocidad del sonido varía con la temperatura o la presión del aire. Definición de velocidad hipersónica: generalmente se cree que una velocidad mayor que 5 veces la velocidad del sonido se llama velocidad hipersónica.

Datos ampliados:

El entorno de un avión es muy diferente a velocidades de vuelo subsónicas y supersónicas. A velocidades supersónicas, la resistencia, el calor y las fuerzas aerodinámicas cambian, y el estallido sónico resultante puede dañar gravemente la resistencia mecánica de la aeronave. La medición precisa de velocidades supersónicas y entornos supersónicos es un requisito previo necesario para construir aviones supersónicos. El Concorde británico y francés y el Tu-144 de la ex Unión Soviética fueron pioneros en vuelos supersónicos comerciales humanos.

En el gas que fluye, la velocidad de propagación de las perturbaciones débiles es también la velocidad del sonido. En un campo de flujo donde la temperatura t no es constante, la velocidad del sonido en cada punto es diferente y la velocidad del sonido equivalente a la temperatura en un determinado punto se denomina "velocidad del sonido local" en ese punto. Cuando la temperatura del flujo de gas es muy alta (como el flujo hipersónico), o cuando hay una fuente de excitación externa, la energía cinética de la vibración interna de las moléculas de gas es muy grande y el grado de disociación de las moléculas es muy alto. .

En este caso, cuando la temperatura del gas cambia rápidamente debido al barrido de ondas de presión débiles, la energía cinética de traslación y la energía de rotación de las moléculas del gas pueden alcanzar rápidamente el valor de equilibrio correspondiente, pero la energía molecular La energía de vibración y el tiempo característico necesario para que la disociación alcance un nuevo estado de equilibrio es mucho mayor. En este momento, durante el proceso de propagación de la onda, se puede considerar que esta parte de la energía interna no cambia, es decir, el gas está en estado congelado (ver flujo de desequilibrio).

Enlaces de referencia: Enciclopedia Baidu-Sonics Enciclopedia Baidu-Supersonics

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