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EXERCICES
Exercice 5. Exercice 6. Exercice 7. Exercice 8. Exercice 9. Exercice 10 1. supérieure à celle des ondes audibles ... 1. hertz (Hz). 2. seconde (s) ...
f = 1/T.
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29 oct 2011 · Le but de cet exercice est de présenter de manière classique l'effet Doppler puis d'utiliser la loi de Hubble pour déterminer la distance à
Exercice 1 :
2Q YRLP XQ pŃOMLU TXMVLPHQP j O·LQVPMQP RZ LO VH SURGXLP OM OXPLqUH M XQH YLPHVVH GH 300 000 NPCV PMLV
330 m/s VRLP 1 PLOOLRQ GH IRLV PRLQV YLPH TXH OM OXPLªUH .
$ TXHOOH GLVPMQŃH VH SURGXLP O·pŃOMLU GRQP RQ HQPHQG OH NUXLP MYHŃ 3 VHŃRQGHV GH UHPMUG "
Solution :
La vitesse du son est de 330 m/s, cela signifie que le son parcourt 330 m à chaque seconde. Entre le
PRPHQP RZ O·pŃOMLU V·HVP SURGXLP HP OH PRPHQP RZ OH NUXLP HVP HQPHQGX LO V·HVP pŃRXOp 3 VHŃRQGHV
IM GLVPMQŃH TXL QRXV VpSMUH GH O·pŃOMLU HVP GRQŃ : kilomètre. und' près soit ) (m 990 3 330uTHEME :
VITESSE VITESSE DU SON
Remarque :
Cette différence de vitesse entre la lumière et le son permet de déterminer à quelle distance se produit
O·RUMJHB
3RXU XQ RNVHUYMPHXU OH PRQQHUUH NUXLP ŃUpp SMU O·pŃOMLU QH VH PMQLIHVPH SMV HQ PrPH PHPSV TXH
immédiatement, tandis que le son a une vitesse beaucoup plus petite ( la vitesse de la lumière est environ
1 million de fois supérieure à la vitesse du son ). Pour parcourir 330 m, le son met une seconde.
Comment évaluer lM GLVPMQŃH TXL QRXV VpSMUH GH O·RUMJH ?HO VXIILP GH ŃRPSPHU OH QRPNUH GH VHŃRQGHV TXL VpSMUHQP OM YLVLRQ GH O·pŃOMLU HP OH NUXLPB
3MU H[HPSOH ORUVTXH YRXV YR\LH] XQ pŃOMLU LO VXIILP GH ŃRPSPHU " 1 " 2 " 3 " 4 " D PRXPHV OHV VHŃRQGHV
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