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ONDES Cordes vibrantes ondes sonores

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Partie 4 : Les ondes électromagnétiques dans les milieux

21 août 2017 Ce mouvement s'effectue en réponse au champ électrique ... D'une part les charges mobiles ou charges libres



Electromagnétisme A Particule chargée dans un champ électrique

Application: guidage des particules en mouvement. Oscillateur harmonique dans un champ magnétique: effet Zeeman. Oscillateur harmonique excité par une onde 



Ondes Electromagnétiques

Le deuxi`eme terme est le courant de polarisation ?P/?t qui décrit le courant créé par la déformation du nuage électronique des atomes en régime dynamique.



Electromagnétisme B Equations de Maxwell: ondes électrostatique

j est produit par les électrons mobiles (~ 1 électron libre par atome) j est opposé à leur mouvement car ?-. = - n e où n est la densité volumique 



6G1 – Oscillations et ondes

6G1 – Oscillations et ondes – 2/09/07 ? Page 1 de 26 Oscillateur : objet décrivant un mouvement de va et vient de part et ... Un vibreur crée des.



Etude du déplacement et de la séparation des particules

particules les interactions mises en jeu et les formules de mouvement. les leucocytes vont suivre l'onde mobile créée contrairement à l'érythrocyte



Les « Incontournables »

Déterminer le mouvement d'une charge q' de masse m au voisinage du centre du carré (q Le schéma représente les lignes de champ créées par cinq charges ...



Propriétés des ondes

Les propriétés des ondes seront étudiées avec des ondes à la Un vibreur crée des ... mouvement de la source ou de l'observateur ou des 2 à la fois.



TD corrigés sur les ondes

29 oct. 2011 la longueur d'onde dans le vide de la raie H? à la valeur ... Le mouvement des ions est négligé et celui des électrons non.

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Oscillations et ondes

1. Mouvement périodique d'une source en vibration

1.1 Oscillation d'un objet1.1 Oscillation d'un objet1.1.1 Phénomènes périodiquesNous connaissons des phénomènes de la vie courante qui se répètent régulièrement ; lemouvement de la lune autour de la Terre, celui de la Terre autour du Soleil, celui d'unebalançoire, celui d'un piston, l'oscillation d'un ressort et l'oscillation d'un pendule,....Un mouvement est dit périodique s'il se reproduit identique à lui-même au bout d'intervalles

de temps égaux.

1.1.2 Mouvements d'oscillation

Parmi les mouvements périodiques, nous intéresserons aux objets effectuant des oscillations périodiques de part et d'autre d'une position d'équilibre. Exemples : masse suspendue à un ressort, pendule, diapason frappé, lame vibrante,.. Regardons en détails, l'oscillation d'un pendule laissant " une trace sur son passage » et définissons les termes suivants :

Oscillateur

: objet décrivant un mouvement de va et vient de part et d'autre d'une position d'équilibre 0

Oscillation

: mouvement de l'oscillateur

L'élongation

y : distance qui sépare l'objet de sa position d'équilibre 0

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Amplitude

A : valeur maximale de l'élongation y

Période

T : durée d'une oscillation complète ( temps pour aller d'un point et y revenir dans le même sens). La période T se mesure en seconde (s)

Fréquence

f : nombre d'oscillations effectuées en une seconde. Elle se mesure en hertz (Hz)

1hz = 1 vibration / s

Exemple

Supposons que le pendule mette 0,5 s pour faire le trajet [1-2-3-4-3-2-1] , alors sa période T est

de 0,5s. Ce pendule effectue donc une oscillation en une demi-seconde. Il fait donc 2 oscillations pendant 1 seconde. Sa fréquence est de 2 Hz La fréquence f et la période T sont liées par la relation f = 1 / T

2. Les ondes

2.12.1IntroductionIntroduction

Un caillou ou une goutte tombant à la surface de l'eau produit une déformation à l'endroit de

l'impact et on observe la formation d'une ride circulaire qui se propage à la surface de l'eau autour de ce point. Un cri ou une explosion produit de minuscules déplacements de particules d'air accompagnés de faibles modifications de pression ( onde acoustique ). A l'extrémité d'un ressort, on peut provoquer une perturbation (à l'aide de la main) qui se propage le long de celui-ci. Il y a transfert d'énergie de proche en proche.

2.22.2Définition d'une ondeDéfinition d'une onde

Pour chaque exemple cité, une propriété physique (position, pression,....) du milieu a été

modifiée localement et temporairement. La perturbation se propage de proche en proche à

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travers un milieu élastique capable de se déformer. Chaque point va reproduire la perturbation

émise à l'origine.

On appelle onde progressive, un transfert d'énergie sans transport de matière grâce à la propagation de proche en proche d'un signal à travers un milieu élastique.

2.2.1 Onde transversale

L'onde est dite transversale lorsque la

déformation est ? à la direction de propagation de l'onde

Exemples :

•onde produite par un objet à la surfacede l'eau •onde produite sur une corde

2.2.2 Onde longitudinale

L'onde est dite longitudinale lorsque la déformation est // à la direction de propagation de l'onde.

Exemples :

onde produite sur un ressort ondes sonores

2.3 Vitesse d'une onde2.3 Vitesse d'une ondeL'expérience montre que la vitesse V avec laquelle la perturbation se propage à une valeur

finie.

Cette vitesse :

•dépend des caractéristiques du milieu

Exemples

La vitesse des ondes sonores

331 m/s à 0°C dans l'air

340 m/s à 15°C dans l'air

1500 m/s à 15°C dans l'eau

3570 m/s dans la fonte

•dépend de la nature du signal

Exemples

les ondes acoustiques dans l'air 340 m/s les ondes radio et lumineuses dans l'air 3.10 8 m/s •ne dépend pas de l'amplitude du signal initial

2.4 Longueur d'onde2.4 Longueur d'ondeOn appelle longueur d'onde λ d'une onde, la distance parcourue par l'onde pendant une

période T.

λ = V . T =

V f λ dépend de la source par la fréquence f d'oscillation de celle-ci λ dépend du milieu par la vitesse V de propagation

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3. Les ondes acoustiques

3.13.1Production des ondes sonoresProduction des ondes sonores

3.1.1 Origine d'un son

Les émetteurs sonores

la voix (cordes vocales) , cordes de guitare, violon,.. membrane d'un haut-parleur, tambour cloche, verre de cristal instrument à vent,...

Expériences

Diapason + billes de frigolite avec et sans son

HP en fonctionnement + billes de frigolite avec et sans son

Latte tendue au bord d'une table

Flûte de musicien

Conclusions

Le son est produit par des objets qui vibrent.

Pour se propager, les vibrations sonores initiales ont besoin d'un milieu matériel : solide, liquide ou gaz. Le son ne se propage pas dans le vide (comme l'espace).

3.2 Caractéristiques d'un son3.2 Caractéristiques d'un son3.2.1 IntensitéElle distingue un son fort d'un sonfaible. Elle dépend de la source mais aussi de ladistance entre la source et l'auditeur.L'expérience montre que plusl'amplitude de la vibration est grandeplus le son est fort.( Rappel : amplitude = écart maximum

par rapport à la position d'équilibre).

L'intensité se mesure en décibel. ( voir

tableau )

Echelle des décibels

(Voir Tableau)

Remarque

Notons que notre oreille peut réceptionner des bruits de très forte puissance.

Intensité

(dB)Sortes de bruits

170 A la sortie d'un réacteur d'avion

160 Rupture du tympan

140 Décollage d'un avion à réaction

120 Seuil de douleur

115 Klaxon d'auto à 1 m

110 Dancing / écouteurs d'un walkman au max

90 Atelier d'usine bruyant

80 Vélomoteur avec pot correct

70 Cri

65Conversation normale

35 Chants des oiseaux

30 Murmures

15 Tic tac d'une horloge

0

Seuil d'audition

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En effet il faut savoir que si 1 objet émet un son de x dB alors 2 objets émettent un son de x +

3 dB alors 5 x + 7 dB .....

Si on multiplie la source par 2, on augmente l'intensité de 3 dB Si on multiplie la source par 10, on augmente l'intensité de 10 dB

3.2.2 Hauteur d'un son

Elle distingue un son aigu d'un son grave.

Elle est liée à la fréquence de la vibration.[Grave = basse fréquence et Aigu = haute fréquence]

( rappel ; fréquence = nombre de vibrations par seconde. (1 vib / s = 1hertz = 1 Hz) L'oreille humaine est sensible aux sons compris entre 16 Hz et 20.000 Hz. ( gamme des sons audibles) Au-dessus de 20.000Hz, on trouve les ultra-sons auxquels les chiens, les dauphins et les chauves-souris sont sensibles et en dessous de 20 Hz, on trouve les infrasons

3.2.3 Timbre

Deux sons de même fréquence émis par deux instruments de musiques différents nous paraissent complètement différents à l'audition.

Ainsi le " la » de fréquence f = 442 Hz joué par une flûte n'est pas identique au " la » joué par

une clarinette. La note de musique est un ensemble de sons de fréquence différente. La première fréquence = fréquence fondamentale = 442Hz Elle est accompagnée par une ou plusieurs harmoniques qui sont des sons de fréquence multiple de la fondamentale (H1 = 2f = 884 ; H2=3f = 1326 ; H3= 4f = 1768....)

Ainsi la flûte possède 12 harmoniques alors que la clarinette en émet 30 ce qui fait que les sons

émis par ces 2 instruments ne sont pas les mêmes.

3.3 Perception des sons3.3 Perception des sons : l'oreille: l'oreille

3.3.1 l'oreille

Le pavillon capte les sons et les dirige vers le

conduit auditif externe jusqu'au tympan qui se met à vibrer. Pour amplifier ces vibrations,

3 os (l'étrier, le marteau et l'enclume)

oscillent avec le tympan.

Ils communiquent avec la cochlée dans

laquelle l'énergie sonore est convertie en signaux électriques qui sont envoyés au cerveau via le nerf auditif.

3.3.2 Les dangers

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La cochlée est formée de capteurs sensibles

aux vibrations : ce sont les cils qui trempent dans le liquide cochléen. Les cils du début sont sensibles aux sons aigus et les cils de fond sont sensibles aux sons graves. Suite au bruit trop intense (oreillette trop près du tympan, discothèque,...) certains cils peuvent se casser et l'information envoyée au cerveau est erronée.

Le risque encouru à cause des bruits augmente

avec le niveau d'intensité sonore et la durée d'exposition au bruit. Il dépend aussi de la fréquence: les sons aigus sont plus gênants que les sons graves. L'exposition à un bruit de niveau sonore inférieure ou égale à 80 dB pendant 8 heures par jour est considérée comme un seuil de sécurité. Pour une intensité doublée (donc 3 dB en plus), la durée d'exposition devrait être réduite de moitié. Les bruits de niveau inférieur à 80 dB sont néanmoins déjà gênants; ils peuvent engendrer des difficultés de concentration; une diminution de la capacité de raisonnement; une perturbation du sommeil; une fatigue auditive (sifflement, ou bourdonnement d'oreille, difficulté ou perte d'audition, ...). Ces effets sont temporaires et s'estompent assez lentement.

À partir de 85 - 90 dB

, le niveau sonore devient dangereux, nocif. Les cellules nerveuses, qui transforment les signaux acoustiques en signaux électriques, peuvent être endommagées de manière irréversible, entraînant une perte partielle mais définitive d'audition.

À partir de 140 dB

, certains bruits fort intenses, surtout s'ils sont soudains (explosion; proximité d'un réacteur d'avion ou d'un canon) peuvent provoquer une surdité par rupture du tympan ou en endommageant l'oreille interne.

En Belgique, un arrêté royal limite à 90 dB le niveau sonore dans les discothèques et salles de

concert. Selon une enquête de Test - Santé (1995), aucune des 12 discothèques vérifiées ne

respectait la loi; le niveau sonore sur les pistes de danse, ainsi que lors des concerts rock, était

compris entre 100 et 110 dB...

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4. Propriétés des ondes

4.1 Introduction4.1 Introduction

Les propriétés des ondes seront étudiées avec des ondes à la surface de l'eau et ce dans une cuve à ondes. Un vibreur crée des perturbations entretenues à la surface et les ondes générées sontquotesdbs_dbs47.pdfusesText_47
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