[PDF] DÉMONSTRATION DE LEFFET DOPPLER





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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.

CHAPITRE 3 : PROPRIÉTÉS DES ONDES

THÈME 1 : ONDES ET MATIÈRE DÉMONSTRATION DE L'EFFET DOPPLER

animation du site : http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/Doppler.swf 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 périodiques, de période TE, se propageant dans le milieu à la célérité c (vitesse du son dans l'air). La première période de l'onde est émise à la date t1 = 0 : L'ambulance est à la distance D du récepteur (figure a). Cette onde parcourt cette distance à la vitesse c, le récepteur la reçoit à la date : 2Dtc (figure b). La deuxième période de l'onde est émise à la date t3 = TE : L'ambulance ayant parcouru la distance vE.TE depuis la date t = 0, elle se trouve à D vE.TE du récepteur (figure c). L'onde parcourt cette distance pendant la durée :

EED v .T

c donc le récepteur la reçoit à la date : EE

4ED v TtTc

Pour le récepteur, la période est alors :

E E E E E

R 4 2 E E ED v .T v .T vDT t t T T T 1c c c c

L'onde perçue par le récepteur peut aussi être caractérisée par sa fréquence fR : R E E

EER E E

1 1 1 1 cf f fvvT T c v11cc

Si la source s'éloigne du récepteur fixe, le raisonnement est identique, il suffit de remplacer dans les expressions

précédentes vE par vE puisqu'il y a éloignement.

Cela donne :

RE RE

1cffT c v

La fréquence de l'onde reçue fR par le récepteur est telle que : RE E cffcv si l'émetteur s'approche du récepteur (fR > fE "niiiii") RE E cffcv si l'émetteur s'éloigne du récepteur (fR < fE "aaaan") avec : c célérité de l'onde émise par l'émetteur vE vitesse de l'émetteur (vE < c) E E Equotesdbs_dbs1.pdfusesText_1
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