[PDF] [PDF] Mesure de la vitesse dune onde sonore - Académie dOrléans-Tours





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Vitesse de propagation des ondes sonores dans leau de mer

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grand nombre de recherches expérimentales depuis les

2014 La vitesse du son V dans les liquides a été reliée aux chaleurs de et Sturm (1827) sur la vitesse du son dans l'eau. Mais si l'on fait abstraction ...



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Contrôle 1.

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  • Quelle est la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau ?

    Titane0,24006100Tungstène0,20405180Eau (20 °C [68 °F])0,05801480Zinc0,16404170
  • Quelle est la vitesse des ondes ultrasonores dans un liquide ?

    La vitesse des ultrasons dans l'eau est de 1400 m .
  • Comment calculer la vitesse d'un ultrason ?

    Elle est égale au quotient (au rapport) de la distance que le son a parcouru, par le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. La vitesse d'un son se calcule donc en divisant la distance d parcourue par la durée ?t nécessaire pour parcourir cette distance.
  • Tous les sons ont les mêmes propriétés vis-à-vis de la célérité quelle que soit leur fréquence (sons audibles, ultrasons). La célérité peut être déterminée gr? à la durée de propagation de l'onde sonore d'un émetteur à un récepteur situés à une distance d connue l'un de l'autre, gr? à la relation : v = d/t.
1

DESCRIPTIF DE SUJET DESTINE AU PROFESSEUR

Objectifs

pédagogiques moyenne, écart-type. approche statistique. Comparer qualitativement un résultat à une valeur de référence.

Notions et contenus

Seconde

Prérequis

Cycle 4 ʹ Des signaux pour observer et communiquer Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation.

Vitesse de propagation.

Description succincte

Activité documentaire introductive sur la mesure historique de la vitesse du son dans

Phyphox.

Compétences

travaillées

Réaliser

Valider

Communiquer

- Evaluation diagnostique réalisée et corrigée - Activité documentaire sur le diapason, frequence et période - Activité expérimentale sur la mesure de la vitesse du son

La partie intitulée " pour aller plus loin » peut être réservée aux élèves les plus rapides.

On profitera de la séance expérimentale pour réaliser le maximum de mesures et la classe »).

Source(s)

(mémoire olympiade de physique 2008) https://phyphox.org/ Auteur(s) Armelle LE COZANNET ʹ Yoann LEFEVRE ʹ Lycée Benjamin Franklin ʹ Orléans 2

ACTIVITÉ

;Ϳ'É ET/OU CONTEXTE

Doc. 1 : Autour des ondes ultrasonores

Les ondes ultrasonores sont des ondes progressives mécaniques inaudibles par une tension à ses bornes.

Doc. 2 : Matériel mis à disposition

Un émetteur de salves ultrasonores, un générateur 12 V continu pour alimenter cet émetteur, un

récepteur de salves ultrasonores, un ordinateur avec entre autres les logiciels LATIS-PRO® et REGRESSI®,

Doc. 3 : Vitesse du son dans différents milieux référence : incertitude sur le résultat. Pour trouver cette incertitude, on peut travailler en faisant de nombreuses mesures de la grandeur étudiée et en les traitant avec des outils mathématiques comme : la Moyenne : N N avec N le nombre de mesures effectuées et xi chaque mesure effectuée ; N qui caractérise la dispersion des valeurs

mesurées autour de la moyenne. Plus il est faible, plus les résultats sont regroupés autour de la

moyenne. échantillon de N mesures, le résultat est de avec une incertitude-type de u ( ) 3

Daniel Colladon est à l'origine de ces travaux; il fit ses études au début du XIXème, à ce qui était encore

l'Académie de Genève. Quelques années plus tard, professeur de physique dans cette même Académie, il

entreprit sur le lac Léman, nous sommes en 1826, une série d'expériences ayant pour but de déterminer la

vitesse de propagation du son dans l'eau.

Figure 1: Dispositif qui

permet l'émission des signaux acoustique et visuel.

Figure 2: D. Colladon après

avoir enclenché son chronomètre se met à l'écoute du signal acoustique.

À quelque deux cents mètres au large de Rolle, un assistant se tenait dans une barque, à laquelle était

suspendue une cloche. Le rôle de cet assistant était d'actionner un long manche terminé par un marteau.

Ce marteau permettait de frapper sur une cloche immergée au bout d'une chaîne (Figure 1). Colladon, lui,

se tenait à équidistance de la côte mais du côté français, au large de Thonon. Dès qu'il percevait un signal

lumineux à l'horizon, il enclenchait un chronomètre et se mettait à l'écoute du stimulus.

Dans un premier temps en plongeant la tête directement dans l'eau puis, après avoir perfectionné le

système, à l'aide d'un cornet dont l'embouchure immergée était fermée par une membrane en tôle (Figure

2). À l'instant où il entendait le signal acoustique, Colladon déclenchait son chronomètre. La rotondité de la

planète interdisait aux expérimentateurs de biaiser les résultats en anticipant le départ du stimulus. La

courbure de la terre entre ces deux rives, éloignées entre elles de 13 887 mètres, leur interdisait de se voir.

Colladon ne pouvait présager du moment où son collègue allait donner le signal. Les résultats enregistrés

au moyen de ce dispositif et ses calculs mènent Colladon à la conclusion suivante: "La moyenne de

plusieurs expériences donna 9 secondes 1/10, pour le temps de propagation sous l'eau. Dans l'air, le son

eût mis 40 secondes 14/100. La vitesse du son dans l'eau pure, à la température de +8°, fut déterminée à

1435 mètres par seconde, au lieu de 336 mètres dans l'air à +8 degrés" (Source : Figuier, 1884, pp. 82).

4

CONSIGNES DONNÉ'ÉLÈVE

Première partie : Introduction historique

votre paillasse)

1.Dispositif expérimental :

produit des ultrasons selon deux modes possibles (émission continue ou sous forme de salves). Un

récepteur récupère le son émis. Le signal sonore émis est visualisé sur la voie EA0 et le signal reçu

2.Détermination expérimentale de la valeur de la vitesse du son.

pour parcourir cette distance : on pourra pour cela utiliser la fonction réticule (clic droit sur la

courbe). Appeler le professeur en cas de difficultés pour : - trouver la relation à utiliser pour calculer la vitesse du son ; - élaborer un tableau clair pour consigner les résultats des mesures.

Questions :

de vos 6 mesures ;

3)Comparer votre résultat avec la valeur théorique donnée dans le document 3.

5

Pour aller plus loin :

c)Exprimer le résultat de votre mesure sous la forme énoncée dans le doc.4

5)Comparer, la différence entre la valeur théorique et la moyenne expérimentale, avec

pour téléphone portable et tablette décamètre.

1.Expérience

(mesurer précisément d avec le décamètre, on

Mettre à zéro le chronomètre de chaque téléphone. Clapper des mains une seule fois vers le

premier téléphone puis une fois vers le second téléphone. Le chronomètre se déclenche

Noter les valeurs du temps pour chacun des chronomètres des deux dispositifs : 6

2.Explication de la méthode

même distance.

La différence entre les deux temps t1 et t2 mesurés par les deux chronomètres correspond aux 2

retards cumulés mis par le son pour parcourir deux fois la distance d. On peut alors calculer la vitesse de propagation du son. suite. vitesse v. Appeler le professeur en cas de difficultés pour : - trouver la relation à utiliser pour calculer la vitesse du son ; - élaborer un tableau clair pour consigner les résultats des mesures. 7

4.Exploitation des résultats

Questions :

6)Que pensez-vous des valeurs obtenues pour la vitesse de propagation du son ?

Cas recherché Cas n°1 : erreurs

aléatoires

Cas n°2 : erreurs

systématiques

Cas n°3 : erreurs

aléatoires et systématiques.

Tous les impacts sont

proches du centre de la cible

Si les impacts sont très

étalés mais centrés en

moyenne sur le centre de la cible

Si les impacts sont

groupés mais loin du centre de la cible

Si les impacts sont étalés

et loin du centre de la cible 8

REPÈRES ÉVENTUELS '

Eléments de correction :

Deuxième partie

Tableau à distribuer si besoin :

d (m) d1 = 0,200 d2 = 0,400 d3 = 0,600 d4 = 0,800 d5 =1,00 d6 = 1,20 v (m.sʹ1) v1 = v2 = v3 = v4 = v5 = V6 =

Correction :

d (m) d1 = 0,200 d2 = 0,400 d3 = 0,600 d4 = 0,800 d5 = 1,000 d6 = 1,200 v (m.sʹ1) v1 = 3,30.102 v2 = 3,30.102 v3 = 3,20.102 v4 = 3,20.102 v5 = 3,40.102 V6 = 3,50.102

1) On ne retrouve pas toujours précisément la même valeur de vitesse de propagation mais cela est

dû à la précision de nos mesures de distances et de durées. 2) = Vmoy= 332m.s-1

3) Dans le document 3 il est indiqué 340 m.s-1, on peut dire que les deux résultats sont du même ordre de

grandeur.

4) a) s = 11,7

b) u( est de 332 m.s-1 avec une incertitude-type de 5 m.s-1.

5) Valeur de référence : v = 340 m.s-1 et valeur expérimentale :

= 332m.s-1 donc la différence vaut ) = 5 m.s-1 il y a donc compatibilité des résultats. 9

Troisième partie

Relation pour calculer la vitesse du son :

Tableau à distribuer si besoin :

Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Exp 6

d 5,00m t1 t2 t= (t1-t2) v

Correction :

Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Exp 6

d 5,00m t1 3,802 2,770 3,017 2,601 3,034 2,824 t2 3,775 2,742 2,991 2,573 3,009 2,797 t= (t1-t2) 0,027 0,0280 0,0260 0,0280 0,0250 0,0270 v 370 357 384 357 400 370

proches les unes des autres mais toutes supérieures à la valeur de référence qui est de 340 m.s-1.

Indications devant figurer dans la fiche technique de Latispro

Activer la voie EA0 et EA1

Cliquer droit sur les deux voies pour aller dans propriétés de la courbe et choisir le style TRAIT

Critères de réussite :

Domaine de

Compétences évaluées Critères de réussite

S'approprier (APP)

Retrouver correctement les valeurs des vitesses de propagation des ondes sonores dans Comprendre le fonctionnement des logiciels et applications utilisés

Réaliser (REA)

Réalisation du montage avec émetteur et récepteur à US Capacité mathématiques : différents calculs proposés : moyenne, écart type

Valider (VAL)

Comparaison des valeurs expérimentales et valeurs théoriques et propositions

Communiquer (COM)

10

AUTRE APPROCHE POSSIBLE POUR '

Doc. 1 : Deux smartphones

Vson сϯϯϭ͕ϱнϬ͕ϲϬϳdžɽ incertitude sur le résultat. Pour trouver cette incertitude, on peut travailler en faisant de nombreuses mesures de la grandeur étudiée et en les traitant avec des outils mathématiques comme : la Moyenne : N N avec N le nombre de mesures effectuées et xi chaque mesure effectuée ; N qui caractérise la dispersion des valeurs

mesurées autour de la moyenne. Plus il est faible, plus les résultats sont regroupés autour de la

moyenne. échantillon de N mesures, le résultat est de avec une incertitude-type de u ( ) en m.s-1 en °C 11 -type. Il y a compatibilité si les résultats sont du même ordre de grandeur (1 à 3 fois u) : u ( ) ou

2 ou 3 u (

CONSIGNES DONNÉ'ÉLÈVE

1.Visionner la vidéo.

2. (APP) Expliquer comment il est possible de déterminer la vitesse de propagation du son grâce à

3. (REA) Réaliser vous-même cette expérience à plusieurs reprises.

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