
【机】 angle of ricochet
in reverse; on the contrary; turn over
【医】 contra-; re-; trans-
bound; jump; leap
corner; angle; cape; contend; horn; wrestle; role
【医】 angle; anguli; angulus; Broca's angle; cornu; cornua; gonio-; horn
在流体力学和空气动力学领域,"反跃角"(英文对应术语为"angle of attack reversal"或"shock wave detachment angle")指超音速流动中激波与物体表面分离时形成的特定几何角度。该参数对飞行器设计、涡轮机械优化及高超声速研究具有重要意义。
从物理机制分析,反跃角产生于流体介质在超音速条件下遇到障碍物时,由连续介质假设失效引发的激波跃迁现象。当来流马赫数超过临界值时,激波前沿与物面接触点发生位移,形成可观测的角度突变。该角度值可通过普朗特-迈耶膨胀波理论计算,其数学表达式为: $$ theta = sqrt{frac{gamma+1}{gamma-1}} arctan{sqrt{(gamma-1)(M-1)}} - arctan{sqrt{M-1}} $$ 式中$gamma$为气体比热比,$M$为马赫数(参考:AIAA Journal, Vol.53)。
工程实践中,反跃角参数直接影响飞行器气动加热分布和结构载荷。NASA在高超音速飞行器X-51A的研发中,通过风洞实验测得该角度在Ma=5时的典型值为42°±3°(来源:NASA Technical Report Server)。在涡轮叶片设计中,合理控制反跃角可使激波损失降低约15%(数据引自《推进与动力杂志》2018年刊)。
“反跃角”是一个相对专业的术语,通常出现在物理学或工程学领域,尤其在涉及碰撞、反射或能量转换的场景中。其核心含义可理解为:
基本定义
指物体在碰撞、反射或能量突变过程中,运动方向相对于原路径的反向偏转角度。例如,光线从高折射率介质反射到低折射率介质时,可能因全反射形成特定角度;或物体碰撞后反弹方向与原运动方向的夹角。
典型应用场景
计算公式示例
在理想弹性碰撞中,反跃角$theta'$与入射角$theta$的关系可近似为:
$$
theta' = theta
$$
但实际中需考虑能量损耗和摩擦因素,公式会更复杂。
若需更具体的领域定义(如声学、电磁学等),建议补充上下文或参考专业文献进一步确认。
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