Première générale - Les ondes mécaniques - Fiche de cours
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Les ondes mécaniques progressives - AlloSchool
Une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans L'onde mécanique progressive : est une succession continue des.
Cours ONDES MECANIQUES
ONDES MECANIQUES PROGRESSIVES. 1. Qu'est-ce qu'une onde progressive ? ? La perturbation mécanique peut être une variation locale de la position
Les ondes mécaniques progressives périodiques
Onde mécanique progressive périodique est une onde dans laquelle l'évolution temporelle de la perturbation de chaque point du milieu de propagation est
Chapitre 2 : Les ondes mécaniques progressives périodiques
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Ondes mécaniques progressives
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Chapitre 1.8 –Les ondes mécaniques progressives
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Onde mécanique progressive périodique : perturbation d'un milieu matériel se répétant indéfiniment • Onde longitudinale : perturbation d'un milieu matériel se
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Une onde mécanique progressive est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel sans transport global de matière mais avec transport d'énergie 2)
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Une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière Expression de la célérité de l'onde
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Reconnaître une onde progressive périodique et sa période (2) Définir pour une onde progressive sinusoïdale la période la fréquence la longueur d'onde
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Chapitre : Ondes Mécaniques Progressives Question * Définir les notions suivantes : a) onde trans versold b) on de longitudinale transversal onde
Note de cours rédigée par: Simon Vézina
Chapitre 1.8-Les ondes mécaniques progressives
Onde et temps de réaction d'un milieu
Lorsqu'il y a des forces d'appliquées sur un milieu, ce n'est pas l'ensemble du milieu qui réagit instantanément. Puisque lemilieuest constitué de plusieurs particules en interaction entre elles, il faut donner le temps auxforces d'interaction(forces internes)depropager laperturbation. On peut ainsi définir une onde comme étant la déformation évolutive du milieu sous la présence d'une perturbation.On utiliseleconceptd'ondemécaniquepour mesurer la vitesse de propagationd'une perturbation externeet pour mesurer lapositiondeséléments du milieudans letemps.
Onde mécaniqueOnde
électromagnétique
Tremblement de terreSon d'un haut-parleurVagueOnde radioMilieu: terreMilieu: airMilieu: eauMilieu: Vide
Une corde tendue
Voici le comportement d'une corde tendue fixée à un mur dont l'extrémité gauche se déplace verticalementà l'aide d'un mouvement harmonique simpleforcé: Mouvement harmonique simple lent:(perturbation lente) Propagationde l'ondeplus rapide que le rythme de la perturbation.Aucune onde observable.
Mouvement harmonique simple rapide:(perturbation rapide) v Propagationde l'ondeplus lente que le rythme de la perturbation. Observation d'une onde se propageant dans le milieu à vitessev. Référence: Marc Séguin, Physique XXI Volume CPage2Note de cours rédigée par: Simon Vézina
Onde transversale et onde longitudinale
On distingueprincipalementdeux types d'onde:
Onde transversale:
Oscillation du milieu dans un plan perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde.Exemple:Onde dans une corde
vitesse de propagation de l'onde mouvement d'oscillation d'un point de la cordeOnde longitudinale
Oscillation du milieu dans la même direction que la propagation de l'onde.Exemple:Le son dans l'air
vitesse de propagation de l'onde sonore mouvement d'oscillation d'une molécule d'air haut- parleur Il y a également des ondes qui ne sont pas transversale ni longitudinale comme par exemple lesvagues: Vitesse de propagation d'une ondetransversaledansunecorde tendue Lorsqu'unecorde tenduoscille avec despetites oscillations,l'onde transversale déformant la corde voyage à unevitessevqui dépend de latensionFappliquée sur la corde et de lamasse linéiquede la corde de la façon suivante: FvetL M oùv: Vitesse de propagation de l'ondetransversaledans la corde tendue (m/s)F: Tension appliquée sur la corde (N)
: Masse linéique d'une corde uniforme (kg/m)M: Masse totale de la corde (kg)
L: Longueur de la corde (m)
Preuve:
La preuve est disponible dans la démonstration de l'équation d'onde de la section 1.9c. Référence: Marc Séguin, Physique XXI Volume CPage3Note de cours rédigée par: Simon Vézina
Le fouet
Une onde voyageant dans une corde ne se déplacepas toujours à la même vitesse, car lavitesse dépend de la densité massique de la corde. C'est cette propriété qui est utiliséedans
le fouet. Fouet Le fouet est l'équivalent d'une corde dont la masse linéique diminue avec la longueur (très massique près de la poignée et peu massive à l'autre extrémité). Lorsqu'on agite le fouet, l'onde se déplace de plus en plus rapidement. La grande vitesse atteinte par l'extrémité du fouet peut déplacer brusquement une quantité d'air et ainsi provoquer un claquement.Vitesse de propagation d'une onde sonore
La vitesse d'une onde sonore (le son)dans un gazdépend de la pression du gazet de la masse volumique du gaz:PvsetV
M oùsv: Vitesse de propagation de l'onde sonore (m/s)P:Pression dugaz(Pa ouN/m2)
: Constante de degré de liberté du gaz (4,15/7pour l'air) : Masse volumique du gaz(kg/m3) M: Masse totale occupée par le volume de gaz(kg)V: Volume occupé par le gaz(m3)
Lapression du gazPdépendent de la températureambianteT.On peut utiliser la loi des gaz parfaitnRTPVpour estimerla pression du gaz. Pvs V M V nRT vs M nRTvs Puisque l'air est un mélange de N2(M=28 g/mol)à 78%,deO2(M=32 g/mol) à 21% et d'autre gaz à 1%, on peutestimer la masse molaire de l'air àM= 29 g/mol. À unetempérature 16oC,nous avons une vitesse du son dans l'air de340 m/s: M nRTvs 029,01615,27331,814,1svm/s6,340sv
N.B.La vitesse du son ne dépend pas du type de son (aigu, grave) qui voyage dans l'air. Référence: Marc Séguin, Physique XXI Volume CPage4Note de cours rédigée par: Simon Vézina
Corde soumise à un mouvement harmonique simple
Étudions le mouvement d'une corde de longueurLsituée sur l'axexentre0xetLx. Nous fixons au mur l'élément de cordeLxet nous forçons l'élément0xà bouger selon l'équation suivante.: st m0x T A A 4 T 2 T 4 3TT 4 5T 2 3T my Approximation:On suppose que l'amplitudeAdu mouvement est beaucoup pluspetite que la longueurLdela corde et que la corde est parfaitement élastique. Nous sommes ainsi dansl'approximation des petites amplitudes. Voici la forme de la cordetxy,pour différentesvaleursde tempst: mx mys0t mx mys4/Tt xv mx mys2/Tt xv mx mys4/3Tt xv mx mysTt xv mx mys4/5Tt xv On retrouve le mouvement périodique sur la corde du mouvement harmonique simplede façon inversée(le sinus du MHS est tracé de droite à gauche)sur une distanceȜ. Cette longueur porte le nom de "longueur d'onde». L'onde sepropage dans la cordeàunevitesse constantexv. Lorsque l'onde atteint le mur, elle rebondit. Ce problèmesera étudiéàla section 1.11. tTAtAtxy2sinsin,0 Référence: Marc Séguin, Physique XXI Volume CPage5Note de cours rédigée par: Simon Vézina
Longueur d'onde
La longueur d'ondeestl'espace occupée par une perturbationpériodiqued'une durée égale à une périodeTappliquée sur un milieu. On peut également définir la longueur d'ondecomme étant la distance parcourue paruneonde à la vitesse de propagationv durant une périodeT: vT où: La longueur d'onde (m) v: La vitesse de propagation de l'onde dans le milieu (m/s) T: Période de l'oscillation qui génère l'onde (s)Déplacement de l'onde:
Oscillateur:Mouvement harmonique simple(sinusoïdale) v vOscillateur:Mouvement non harmonique simple
v v La longueur d'onde représente en quelque sorte la distance parcourue par l'énergie transportéedans la corde durant un intervallede tempségal à unepériodeT: vTtvxx (longueur d'onde)(cinématique de l'onde)quotesdbs_dbs42.pdfusesText_42[PDF] les ondes mécaniques progressives pdf
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