[PDF] [PDF] Physique – Chimie DS n°2





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Le son Exercice n°1 : Les ultrasons émis par le sonar dun bateau Le son Exercice n°1 : Les ultrasons émis par le sonar dun bateau

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La fréquence est le nombre de vibration par seconde. La fréquence vaut 988 Dans l'eau les ultrasons se propagent à la vitesse de 1500 m.s-1. Un bateau ...



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La relation entre la distance à l'obstacle d la célérité des ultrasons et la durée entre l'émission et la réception. : . 3. Calcul de ∆t pour d = dmin : . On 



2 . Interrogation écrite. Durée : 1h. Exercice 3 : Echographie. (6 points).

1) Pourquoi le signal est-il périodique ? 2) Calculer la période T des battements de ce coeur et l'exprimer en seconde. 3) Quelle est la fréquence f cardiaque 



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Comment agencer ces éléments pour créer un instrument de musique? Exercice 5 : Localisation par ultrasons. Pour localiser les obstacles et les proies les 



Perception sonore et risque auditif Livre p 106 Correction Exercices

Une soprano chante un Si4 en faisant vibrer ses cordes vocales 988 fois par seconde. Recopier et compléter l'axe avec les termes ultrasons infrasons



Les parties 1 et 2 sont totalement indépendantes. Partie 1 : Les

- célérité des ultrasons dans l'eau : v' = 1500 m.s−1. On souhaite étudier EXERCICE III : NETTOYAGE EN ARCHEOLOGIE. Page 2. 1.2. En déduire la fréquence f ...



SECONDE 5

8 juil. 2015 Exercice n°3 : Préparation d'une boisson énergétique ... 2- Exprimer la profondeur h de la mer en fonction de Δt et de v la vitesse des ultrasons ...



Exercices Exercice I À vos cordes ! Un ingénieur du son enregistre

7) À partir de quelle fréquence débute les ultrasons ? Exercice IV. Mesure de la célérité du son. Un claquement rapide et fort (clap) génère un son.



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EXERCICE 1 - TELEMETRE A ULTRASONS. Le télémètre à ultrasons permet de 4 t=[] # durée depuis le début du mouvement en seconde. 5 x=[] # position de l ...



Exercices Seconde Ondes et signaux Emission et perception dun

Justifier votre réponse. Exercice 2 : Télémètre anti-collision d'un véhicule. Un télémètre à ultrasons embarqué sur un véhicule (photo ci-dessous) permet 



f = 1/T.

Exercices Seconde. Ondes et signaux Exercice 1 : Echographie médicale ... Un télémètre à ultrasons embarqué sur un véhicule (photo ci-dessous) permet de.



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Exercice 1 : Mesure d'un signal Exercice 3 : La règle des 3 secondes pour la foudre ... Exercice 5 : Localisation par ultrasons.



EXERCICES DAUTOMATISATION EXERCICES - CORRECTION

La fréquence étant le nombre de périodes par seconde la valeur en bpm Schéma du trajet de l'onde lorsque l'émetteur envoie des ultrasons vers le bas :.



EXERCICES

Exercice 5. Exercice 6. Exercice 7. Exercice 8. Exercice 9. Exercice 10 La vitesse de propagation des ultrasons ... 1. hertz (Hz). 2. seconde (s) ...



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Exercice 4 : Mesure de distance par échographie Seuls les ultrasons réfléchis par une surface séparant deux milieux différents sont ... Classe : 2nde.



Exercices : Fiche 1 Correction

La fréquence est le nombre de vibration par seconde. La fréquence vaut 988 Hz. Dans l'eau les ultrasons se propagent à la vitesse de 1500 m.s-1.



Le son Exercice n°1 : Les ultrasons émis par le sonar dun bateau

Correction exercices d'application : Le son. Exercice n°1 : Les ultrasons émis Un sonar mesure t=12s entre l'émission et la réception des ultrasons.



2 . Interrogation écrite. Durée : 1h. Exercice 3 : Echographie. (6 points).

1) Pourquoi le signal est-il périodique ? 2) Calculer la période T des battements de ce coeur et l'exprimer en seconde. 3) Quelle est la fréquence f cardiaque 



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Liste des exercices Exercice. Énoncé. D'après Belin 2019. Choisir la ou les bonnes réponses possibles. ... Un émetteur et un récepteur d'ultrasons.



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Exercice 1 : Echographie médicale En médecine pour les échographies on utilise des ondes de fréquence de plusieurs mégahertz (1 MHz = 106 Hz)



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Exercice 2 : Télémètre anti-collision d'un véhicule Un télémètre à ultrasons embarqué sur un véhicule (photo ci-dessous) permet de



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EXERCICES D'AUTOMATISATION Ex 1 – Cinq minutes chrono !! Dans l'ordre : perturbation/propagation/matière/énergie/transversale/retard/célérité/b/b/a/b



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Liste des exercices Page 3 La vitesse de propagation des ultrasons est Page 9 2 seconde (s) 3 décibel (dBA) 4 volt (V) Page 28 



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Exercice 1 : Il suffit de compter le nombre de secondes qui séparent la vision de l'éclair et le bruit réflexion du son ( des ultrasons en



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Exercice 4 : Mesure de distance par échographie Seuls les ultrasons réfléchis par une surface séparant deux milieux différents sont Classe : 2nde



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Exercice n°1 : Les ultrasons émis par le sonar d'un bateau sont réfléchis par le fond marin et renvoyés vers le sonar qui les réceptionne Le sonar mesure



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Exercice 1 : Opéra lyrique Une soprano chante un Si4 en faisant vibrer ses cordes vocales 988 fois par seconde 1 Quelle est la fréquence du son émis par 

:
Physique Chimie DS n°2 Date : ........................ Nom et prénom : ................................................................ Classe : 2nde10

Exercice 4 : Mesure de distance par échographie (4,5 points)

dessous. Lors de cette échographie, une salve ultrasonore est émise par l'émetteur de la sonde

à la date 0 µs.

1. Lorsqu'une onde rencontre un obstacle, que peut-il lui arriver ? (3 possibilités)

2. Seuls les ultrasons réfléchis par une surface séparant deux milieux différents sont reçus

par le récepteur. Pourquoi observe-t-on deux pics sur le graphique (doc.2) ?

3. À quoi correspondent ces pics, enregistrés aux dates 90 µs et 140 µs ?

4. On admet que la vitesse des ondes ultrasonores est égale à 1540 m.s-1 dans le corps

humain. a) Calculer la distance d1 b) Calculer l'épaisseur d2

Exercice 5 : Radiographie (1,5 points)

Lors d'une radiographie, le patient est placé entre un émetteur de rayons X et une plaque

photographique. Les rayons X traversent la partie du corps du patient étudiée et viennent noircir

la plaque. Mais une partie des rayons X est absorbée au cours de leur traversée. Cette

absorption dépend du milieu de propagation. Les os et les chairs n'ont ainsi pas la même

influence sur le faisceau de rayons X, ce qui explique les différences de teintes sur un cliché de

radiographie.

1. Les rayons X sont-il de nature électromagnétique ou sonore ?

2. Les ondes lumineuses visibles sont-elles de même nature que les rayons X ?

3. La fréquence des rayons X est ‰ inférieure, ‰ supérieure, ‰ égale à celle des

ondes lumineuses visibles. (cocher la bonne réponse)

Exercice 6 : Fibroscopie (3 points)

Un rayon lumineux pénètre dans l'une des fibres optiques d'un fibroscope.

1. Représenter, sur le schéma, l'angle d'incidence au point I.

2. Expliquer le phénomène de réflexion totale.

3. Quelles conditions faut-il réunir pour qu'il se produise ?

4. Quel est l'intérêt de la réflexion totale dans la transmission de la lumière par une fibre

optique ? Physique Chimie Corrigé du DS n°2 Classe : 2nde* la Exercice 4 : Mesure de distance par échographie

1. Lorsqu'une onde rencontre un obstacle, elle peut soit le traverser, soit être réfléchie sur

l'obstacle, soit être absorbée par l'obstacle.

2. On observe deux pics sur le graphique car les ultrasons sont réfléchis sur chacune des deux

surfaces de séparation : la surface à la distance d1 de la sonde et la surface

à la distance d2 de la sonde.

3. Le pic n°1, enregistré à la date 90 µs correspond à la

situé à la distance d1 de la sonde. Le pic n°1, enregistré à la date 140 µs correspond à la réflexion

tus situé à la distance d2 de la sonde. 4.

1. Les ondes font un aller-retour et la distance parcourue est égale à 2 x d1.

v=2×d1

ǻtdoncd1=v×ǻt

2=1540×90.106

2=0,069m=6,9cm.

La distance d1 est de 6,9 cm.

2. On applique la même formule. On trouve que la 3,9 cm.

d2=v×ǻt

2=1540×(140.10690.106)

2=1540×50.106

2=0,039m=3,9cm.

Exercice 5 : Radiographie

1. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques.

2. Les ondes lumineuses visibles sont aussi des ondes électromagnétiques, donc de même nature

que les rayons X.

3. La fréquence des rayons X est supérieure à celle des ondes lumineuses visibles.

Exercice 6 : Fibroscopie

1. voir schéma

2. Le phénomène de réflexion totale se produit lors du changement de

milieu de propagation d'une onde lumineuse. Il n'y a plus de rayon réfracté, mais uniquement un rayon réfléchi.

3. Pour qu'il se produise, il faut que l'indice du milieu 1 soit supérieur à

celui du milieu 2 (ex : verre dans l'air) et que l'angle d'incidence soit supérieur à un angle limite.

4. La réflexion totale permet à la lumière de rester à l'intérieur de la fibre optique et de se

propager d'un bout à l'autre de la fibre optique par réflexions successives. i1quotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
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