[PDF] EXERCICE EFFET DOPPLER-FIZEAU Un émetteur/récepteur fixe E





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Chapitre 5 : Effet Doppler

Effet Doppler-Fizeau. Définition : Lorsqu'une source mobile S émet un signal périodique de fréquence fS (période TS) le signal perçu par un récepteur fixe 



Leffet Doppler

23 oct. 2012 La roue Doppler. 3.1 Récepteur en mouvement émetteur fixe. L'observateur Obs est en mouvement



Effet Doppler

Effet Doppler en physique classique (non relativiste) Cas du radar : émetteur fixe et onde réfléchie par un objet mobile.



Dossier thématique n°5 – Radars et effet Doppler

lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie en phénomène physique est connu sous le nom d'effet Doppler. ... poste fixe ou embarqué.



Chapitre 1.13 –Leffet Doppler sonore

un émetteur produisant un mouvement harmonique simple. Voici notre mouvement harmonique simple : ( ). ( )t. Aty ? sin. = Agitons le centre d'une corde fixée 



EXERCICE EFFET DOPPLER-FIZEAU Un émetteur/récepteur fixe E

EXERCICE EFFET DOPPLER-FIZEAU. Un émetteur/récepteur fixe E produit une suite d'impulsions sonores (ou ultrasonores ou électromagnétiques…) 



Observer : ondes et matière Caractéristiques et propriétés des

Double effet Doppler vélocimétrie Doppler : Un écran se déplace à la vitesse constante v par rapport à un ensemble fixe {émetteur E



DÉMONSTRATION DE LEFFET DOPPLER

Soit une ambulance (émetteur) qui se déplace à la vitesse vE (vitesse de l'ambulance) en direction d'un récepteur fixe (pingouin). Elle émet des ondes 



Untitled

Avant d'introduire l'effet Doppler à proprement parler les élèves devront traiter ce qui Cas choisi : Emetteur mobile se rapprochant du récepteur fixe.



Mesure dune vitesse instantanée par effet Doppler

Doppler de la fréquence de l'onde ultrasonore issue d'un émetteur lié au chariot mobile en réalisant des battements avec l'onde issue d'un émetteur fixe.

EXERCICE EFFET DOPPLER-FIZEAU

Un ĠmetteurͬrĠcepteur fidže E produit une suite d'impulsions sonores (ou correspondant se propage à la vitesse c. Il rencontre un obstacle qui se déplace suivant la même direction à la vitesse V (dans le même sens ou dans le sens opposé) et se réfléchit sur celui-ci. Il reǀient alors sur l'ĠmetteurͬrĠcepteur. l'obstacle, puis celle de la suite d'impulsions réfléchies et recueillies par le récepteur en fonction de V, c et f0. La première impulsion est émise au temps t = 0. t1 vérifie : ct1 = (d + Vt1), soit : t1 = d/(c - V) La deuxième impulsion est émise au temps 1/f0 ; à la date t2 la distance Obstacle-E/R est d + Vt2 ; l'onde arriǀe ă t2 / c(t2 - 1/f0) = d + Vt2 soit t2 = (d + c/f0)/(c - V) Donc la pĠriode de l'onde ǀue par l'obstacle est t2 - t1 = (c/f0)/(c - V) t2 - t1 = (1/f0)(1/(1 - V/c)) : la fréquence de l'onde du point de vue de l'obstacle est : f'0 = f0(1 - V/c). Au retour de l'onde ǀers le rĠcepteur le phĠnomğne se renouǀelle mais cette fois-ci : La première impulsion émise à t = 0 depuis l'obstacle situé en d' arrive à t'1 с d'ͬc.

La seconde impulsion Ġmise ă t с 1ͬf'0 depuis la distance d' н Vͬf'0 est reçu à la

f''0 с f'0/(1 + V/c) Aǀec un DL ă l'ordre 1 si V фф c ͗ f''0 = f0(1 - 2V/c).

Finalement : f = - 2f0V/c

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