[PDF] Physique terminale S 1 août 2013 Les





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Chapitre 3 Les propriétés des ondes - Lycée dAdultes

9 nov. 2018 PHYSIQUE-CHIMIE. TERMINALE S ... Définition 1 : On appelle diffraction le phénomène au cours duquel une onde.



Physique terminale S

1 août 2013 Les ondes progressives périodiques. Table des matières. 1 Onde périodique. 2. 2 Les ondes sinusoïdales. 3. 3 Les ondes acoustiques.



Cours des TS1 Lycée Thibaut de Champagne de Provins version 1.1.1

Lorsque deux ondes de même fréquence se superposent on parle d'interférence. Les amplitudes s'ajoutent et présente des phénomènes étranges : les interférences 



Interférence des ondes lumineuses

Exemple 1 : interférences d'ondes à la surface de l'eau Il ne s'agit pas de la première expérience d'interférences lumineuses ... cours du temps.



Chapitre 5 : Effet Doppler

Notes de cours IPHO Lorsqu'une source mobile S émet un signal périodique de fréquence fS (période TS) ... On note c la vitesse de l'onde dans.



Physique Chapitre 3 Terminale S

OBSERVER. Page 1 sur 7. Ondes et matière a. Physique Chapitre 3. Terminale S. COMPORTEMENTS ONDULATOIRES. I – DIFFRACTION. 1) Définition de la diffraction.



Cours Module: Vibrations

Dr Fouad BOUKLI HACENE. EPST TLEMCEN. ANNÉE 2015-2016. 2ième partie: ONDES. MÉCANIQUES. Chapitre 6: Généralités sur le phénomène de propagation 



LES ONDES SONORES

couches suivantes : l'onde sonore est LONGITUDINALE : la direction de sinusoïdale ; la pression s'écrit : p = pm sin (2?f t + ö).



Cours doptique ondulatoire – femto-physique.fr

= 2. ?. (1.2). 3. Son vecteur d'onde. ?? qui indique sa direction de propagation. Sa norme est liée à la pulsation. En effet 



Exercices corrigés de Physique Terminale S

Énoncés. 1. Page 6. Page 7. 3. Chapitre 1. Ondes mécaniques progressives. R R . Onde Une onde correspond au déplacement d'une.

DERNIÈRE IMPRESSION LE1eraoût 2013 à 17:04

Chapitre 2

Les ondes progressives périodiques

Table des matières

1 Onde périodique2

2 Les ondes sinusoïdales3

3 Les ondes acoustiques4

3.1 Les sons audibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.2 Analyse du son. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.3 Analyse spectrale d"un son. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Le niveau sonore6

4.1 Définition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4.2 Rappel mathématique sur la fonction logarithme décimal. . . . . . 6

4.3 Application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PAUL MILAN1 PHYSIQUE-CHIMIE. TERMINALES

1 ONDE PÉRIODIQUE

1 Onde périodique

Définition 1 :On appelleonde périodiqueune onde dont la perturbation est entretenue et se répète à l"identique pendant des intervalles de temps égaux. Une onde périodique est caractérisée par une périodicité temporaire et une pé- riodicité spaciale. •Lapériode,T, exprimée en seconde (s), correspond à la périodicité temporaire : temps nécessaire pour que la perturbation en un point donné décrive unmou- vement complet. •Lafréquencef, exprimée en hertz (Hz), inverse de la période, correspond au nombre de mouvements complets qu"effectue la perturbation en une seconde. •Lalongueur d"onde,λ, exprimée en mètre (m), correspond à la périodicité spa- tiale : distance qui sépare deux points consécurifs de l"espace qui se trouvent dans le même état de perturbation à un instant donné. On dit que ces points sont en phase. Exemple :Ondes sinusoîdales de périodeTet de longueur d"ondeλ On a représenté ci-dessous la progression d"une onde progressive transversale si- nusoïdale pendant une période ainsi que le point M d"abscissex=0. La longueur d"onde correspond à la longueur séparant deux maximum successifs. ?M(0) t=0 x ?M(T8) t=T8 x ?M(T4) t=T4 x ?M(3T8) t=3T8 x ?M(T2) t=T2 x ?M(5T8)t=5T8 x ?M(3T4)t=3T4 x ?M(7T8)t=7T8 x ?M(T) t=T x

PAUL MILAN2 PHYSIQUE-CHIMIE. TERMINALES

2 Les ondes sinusoïdales

Définition 2 :Un onde sinusoïdale est une perturbation matérialisée par une fonction sinus ou cosinus de l"espace et du temps. Lorsqu"une source d"onde effectue un mouvement sinusoïdal, la perturbation qui se propage décrit aussi une onde sinusoïdale. Pour une onde unidirectionnelle transversale, l"expression de la fonction sinusoï- daley(x,t)est de la forme : y(x,t) =Asin2π

λ(x-ct)avecA: l"amplitude

On a alors les relations :c=λ

Tetf=1T

Exemples :

1) L"extrémité O d"une corde horizontale tendue est soumise à une vibration si-

nusoïdale de fréquencef. La céléritévde l"onde est :v=1,2 m.s-1. L"ordon- néey0du point O fait apparaître trois périodes complètes en 5,1 s. Calculer la longueur d"ondeλde l"onde. Comme on a trois périodes en 5,1 s, la périodeT=5,13=1,7 s. On connaît la période et la célérité, on a doncλ=c×T=1,2×1,7=2,04 m

2) La période d"une vibration sinusoïdale d"une corde tendue horizontalement

est de 0,1 s. À la datet, l"élongation d"un point O de la corde est nulle. Une photo est prise. Entre le point O et un point A, situé à une distanced=3,0 m de O, la photo fait apparaître 10 oscillations d"amplitude 1 cm. a) Tracer l"allure de la corde aux dates :t,t+Tett+3T 2 b) Déterminer la longueur d"ondeλde l"onde c) En déduire la célérité de l"onde. a) L"allure de la corde aux datestett+Tsont identiques carTest la période de la vibration. D"une façon générale, il en est de même pour les dates t+kTaveck?N. On obtient l"allure suivante : 12 -10.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3λ O ?Adistanceen mélongationen cm 12 -10.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3λ O?

Adistanceen mélongationen cm

PAUL MILAN3 PHYSIQUE-CHIMIE. TERMINALES

3 LES ONDES ACOUSTIQUES

Le deuxième graphique représente l"allure de la corde à la datet+3T2. Les deux allures sont en opposition de phase (le maximum de l"une est le minimum de l"autre). b) La longueur d"ondeλ=3,0

10=0,3 m

c) De la longueur d"onde et de la période :c=λ

T=0,30.1=3 m.s-1

3 Les ondes acoustiques

3.1 Les sons audibles

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