Ääniaaltoja liikkuakeskipitkän siirtämällä kineettisen energian yhden molekyylin seuraavaan molekyyliin . Erityisesti kaasun on luonnollisesti suuri välin jokaisen molekyylin . Tämän seurauksena , ääniaallot kestää kauemmin liikkuakaasua . Jokainen ilma molekyyli värähteleehitaasti jälkeenääniaalto kulkee sen läpi , koska siellä on enemmän tilaa ympäröivänmolekyyli . Kaasumolekyylin tehokkaasti muotoaan muotokulkee ääniaalto , joten kaasu heijastavat joustavuus on matala . Itse asiassa , ääniaallot liikkuvat läpiilman lämpötila on 68 astetta Fahrenheit tulee vain noin 767 kilometriä tunnissa .
Liemellä
nestemolekyylejä joukkolainojen yhdessätiukempi muodostumista verrattuna kaasumolekyylit . Nestemolekyylejä ovat rajoitetumpia niiden yleistä väli, jolloin vain pieni tärinä liikkeitä . Tämän seurauksena ääni- aallot eivät muotoaannesteen molekyylien yhtä voimakkaasti kaasua molekyylejä , on johtanut suurempaan elastisuus tasolla . Ääniaallot liikkuvat veden läpi 70 celsiusta matkailu noin 3321 kilometriä tunnissa .
Solid Medium
Solid medioissa , kuten alumiini , lähettää ääniaaltoja erittäin nopeasti . Kiinteä molekyylit ovat tiiviisti pakattu yhteen ja takaavat vain pieniä tiloja tärinää . Tämän seurauksena , ääniaallot selata nopeasti korkea elastisuus väliaineessa, koskakiinteä molekyylit toimivat kuten pienet jouset , auttaminen aallon liikkeen poikki välineellä. Itse asiassaäänen nopeus on alumiininen on noin 14137 mailia tunnissa .
Lämpötila ja kimmoisuutta
Lämpö poikkikeskipitkällä kiihottaa molekyylejä . Tämän seurauksena molekyylit liikkuvat nopeammin korkeissa lämpötiloissa , lähettämiseksi ääniaallot nopeammin koko väliaineessa. Kuitenkin lämpötilojen laskiessa aiheuttavatmolekyylit värähtelemään hitaammin , estäääänen aallon liikettä .