Le tableau principal emploie le repère arrondi de 340,29 m/s. Le modèle recalcule environ 340,292 m/s avec γ = 1,4 et R = 287,05 J/(kg·K) ; cet écart vient des hypothèses numériques.
Mach en kilomètres par heure à 15 °C
Le convertisseur principal utilise 340,29 m/s pour le son dans l’air sec à 15 °C. Le calcul complémentaire permet de changer la température avec un modèle de gaz parfait.
Saisissez une valeur
km/h ≈ Mach × 1 225,044 à 15 °C
Calcul local : les valeurs saisies ne sont pas envoyées au serveur.
Combien vaut 1 Ma en km/h ?
1 Ma correspond à 1225,044 km/h environ. La vitesse du son retenue est celle de l’air sec à 15 °C au niveau de la mer.
Convertir une liste de valeurs et télécharger les résultats
Collez jusqu’à 1 000 valeurs, une par ligne ou séparées par un point-virgule. La virgule décimale et les fractions sont acceptées. Utilisez une seule unité de départ par liste ; les nombres seuls sont lus dans cette unité.
Comment convertir Mach à 15 °C au niveau de la mer en kilomètres par heure ?
km/h ≈ Mach × 1 225,044 à 15 °C
Relations de référence : Kilomètre par heure.
Reproduire le calcul à Mach 0,8 avec l’hypothèse affichée
- Cette fiche fixe la vitesse du son à 340,29 m/s ; multiplier par 3,6 donne 1 225,044 km/h.
- Mach 0,8 correspond alors à 0,8 × 1 225,044 = 980,0352 km/h.
- Pour une autre température, utiliser le modèle du dossier associé. Sa formule emploie ses propres constantes approchées et ne doit pas être confondue avec ce facteur figé.
Le modèle à température variable donne environ 980,042 km/h à 15 °C : le petit écart vient de l’arrondi de la vitesse du son à 340,29 m/s sur cette fiche. Les deux résultats restent des approximations.
La formule inverse
Mach ≈ km/h ÷ 1 225,044 (hypothèse à 15 °C)
Le signe ≈ indique une approximation ou un repère dépendant des conditions indiquées sur la page.
Tableau de conversion : Mach à 15 °C au niveau de la mer en kilomètres par heure
| Mach à 15 °C au niveau de la mer | kilomètres par heure |
|---|---|
| 0,5 Ma | 612,522 km/h |
| 0,8 Ma | 980,0352 km/h |
| 1 Ma | 1 225,044 km/h |
| 1,2 Ma | 1 470,0528 km/h |
| 2 Ma | 2 450,088 km/h |
| 3 Ma | 3 675,132 km/h |
| 5 Ma | 6 125,22 km/h |
Les valeurs décimales de ce tableau sont arrondies à l’affichage ; les conventions sont précisées sur cette page.
Estimer une vitesse de Mach dans un air à température donnée
a = √(1,4 × 287,05 × (température en °C + 273,15)), puis v = Mach × a. Résultat indicatif dans un air sec, vitesse relative à cet air.
Modèle pédagogique pour un air sec de −80 à +50 °C. Il ne déduit ni altitude ni vitesse au sol et ne convient pas à tous les régimes d’écoulement.
Repère : À 15 °C, le modèle donne a ≈ 340,292 m/s : Mach 0,8 vaut environ 980,042 km/h. À −50 °C, le même Mach correspond à environ 862,450 km/h.
Définition des unités et convention
| Unité | Relation de définition ou repère retenu | Convention |
|---|---|---|
| Ma | 1 Ma = 340,29 m/s | Repère à 15 °C dans l’air : 340,29 m/s ; valeur non universelle. |
| km/h | 1 km/h = 5 / 18 m/s |
Choisir la température avant de comparer
Mach 0,8 ne désigne pas une vitesse universelle. Avec le modèle pédagogique, il représente environ 980,042 km/h à 15 °C et 862,450 km/h à −50 °C.
Le nombre de Mach rapporte la vitesse par rapport au milieu à la célérité du son dans ce milieu. Il ne déduit pas la vitesse au sol à partir du vent ni une altitude à partir d’une température.
Ce que le résultat ne permet pas de conclure
Le nombre de Mach dépend du milieu et de sa température : ce facteur n’est pas universel.
Sources et révision
Mise à jour de la page : 23 septembre 2026. Les références ci-dessous documentent les définitions et conventions utilisées.
La NASA expose a = √(γRT) et M = v/a. Le site fige a à 340,29 m/s pour l’air sec à 15 °C ; il ne calcule pas un profil atmosphérique ni une vitesse opérationnelle de vol.
Définitions utilisées dans cette conversion
- 1 km/h = 5/18 m/s — Fraction exacte ; écriture décimale arrondie. kilometer per hour.
Consulter le référentiel des facteurs et conventions. La politique générale de contrôle est détaillée sur la page Références et méthodologie.
Comprendre cette conversion
Peut-on utiliser ce modèle dans l’eau ou pour un écoulement hypersonique ?
Le modèle proposé concerne un air sec assimilé à un gaz parfait entre −80 et +50 °C. Un autre milieu ou des températures d’écoulement élevées demandent d’autres propriétés et un modèle adapté.