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.
Dr Fouad BOUKLI HACENE
EPST TLEMCEN
ANNÉE 2015-2016
2ième partie: ONDES
MÉCANIQUES
Chapitre 6: Généralités sur le
phénomène de propagationObjectifs:
2.Les différentes solutions du problème
3.La notion des ondes incidentes et réfléchies
5.Quelques Applications,
Définitions:
¾L'onde mécanique est une perturbation locale temporaire qui se déplace dans un milieu matériel élastique, homogène et isotrope sans transport de matière, comme le montre la figure 1.6Figure 1.6 : Mouvement
de la vague ¾L'onde mécanique se propage avec transport d'Ġnergie, ¾Ces phénomènes sont régis par une équation aux dérivées partielles, appelée équation d'Alembert où encore équation d'onde décrite comme suit 2 2 2 2 2 xVt w w w\\ une vitesse constante V. ¾La célérité de l'onde est constante dans un milieu linéaire, homogène, isotrope et non dispersif. ¾Elle dépend de l'inertie, de la rigidité et de la température du milieu.¾ Elle varie d'un milieu à un autre
¾On définit la direction de propagation d'une onde dans l'espace tridimensionnel par le vecteur d'onde )k,k,k(kzyx F ¾On définit la relation de la dispersion de l'onde par le rapport: V)(kZ¾Il existe deux types de milieux :
Milieu dispersif et Milieu non dispersif :
¾Milieu dispersif :
oLa célérité de l'onde dépend des caractéristiques du milieu et de la longueur d'onde, telle que: dk dVg oLe signal de l'onde se compose d'un groupe d'ondes dont les fréquences se situent dans une bande très étroite. oDans ce cas, on définit la vitesse du groupe avec laquelle se dĠplace le groupe d'ondeFigure 2.6 : Propagation
¾Exemple:
Ce phénomène se perçoit par exemple dans l'air lorsque l'amplitude est importante (dans le cas du tonnerre, les ondes de haute fréquences se propagent plus rapidement que les ondes de basse fréquence, l'air est dispersif),¾Milieu non dispersif :
oLa célérité dépend uniquement des propriétés du milieu de propagation, telle que: teconsVktan)( ZZ oElle ne dépend pas de la fréquence, c'est le cas de la propagation des ondes sonores dans l'air, . sans déformation exécutée par un orchestre leurs fréquences, se déplacent à la même vitesse¾Il existe deux types d'ondes :
Ondes longitudinale et Onde transversale,
¾Onde longitudinale :
L'Ġbranlement est parallèle à la direction de propagation, comme le montre les figures 3.6-a.et 3.6-bFigure 3.6-a ͗ PhĠnomğne d'onde
longitudinale dans les gazFigure 3.6-b: PhĠnomğne d'onde
longitudinale¾Onde transversale :
l'Ġbranlement est perpendiculaire à la direction de propagation comme le montre les figures 4.6-a et 4.6-bFigure 4.6-a: Phénomène
d'onde transǀersale de la cordeFigure 4.6-b͗ PhĠnomğne d'onde
transversale ¾Il y a des ondes qui ne sont ni transversale ni longitudinale comme par exemples les vagues comme le montre la figure5.6:Figure 5.6 : Mouvement de la vague
¾L'onde mécanique se propage à partir d'une source sous différentes formes : A une dimension : Mouvement le long d'une corde, d'un ressort. A deux dimensions : Mouvement circulaire à la surface d'eau.Figure 6.6 ͗ PhĠnomğne d'onde circulaire
¾Les ondes mécaniques présentent une double périodicité : La périodicité temporelle : caractérisée par la période t (s). La périodicité spatiale : caractérisée par la longueur d'onde w (m).Le phénomène de diffraction
est une des caractéristiques importante des ondes.9Il se manifeste lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une
ouverture dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde,¾Diffraction
Figure 7.6 : Phénomène de diffraction des ondes¾Interférences:
On parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autreFigure 8.6 ͗ Franges d'interfĠrences
¾Effet Doppler d'une source sonore en mouvement. L'effet Doppler est le décalage de fréquence d'une onde (Onde mécanique, acoustique, électromagnétique, etc.) entre la source d'émission et le récepteur en mouvement et qui varie au cours du temps,Figure 12.6 : Illustration
de la variation de la longueur d'onde en fonction de la vitesseModélisation mathématiques: Onde plane
2 2 2 2 2 xVt w w w\\ partielles unidimensionnelles. En utilisant la méthode du changement des variables : V xtq V xtpAu premier ordre, on a :
1t q 1t p avect q qt p ptw w w wquotesdbs_dbs3.pdfusesText_6[PDF] cours optimisation pdf
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