[PDF] A- Détermination de la vitesse des ultrasons dans lair. 1-Méthode





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11 juin 2021 Mesurer la vitesse du son à l'aide de capteur ultrason ... On sait que dans l'eau la vitesse de l'ultrason est de v = 1500 m.s-1 .



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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.
A- Détermination de la ǀitesse des ultrasons dans l'air.

1-Méthode

Proposer un protocole incluant des mesures et un graphique permettant de déterminer la ǀitesse des ultrasons dans l'air.( logiciels ă utiliser : Synchronie et Excel)

Tp ultrasons

ȴt pour parvenir au récepteur, on pourra ensuite tracer d= f(ȴt). On devrait obtenir une droite dont le coefficient directeur est la vitesse.

2- Réalisation

Effectuer les mesures et dĠterminer la ǀitesse des ultrasons dans l'air. (On imprimera le graphique et les mesures). Les mesures sont-elles satisfaisantes ?

ȴt (s)d(m)

1.29E-030.4

1.45E-030.45

1.73E-030.55

2.20E-030.7

2.47E-030.8

2.79E-030.9

EXCEL : y = 319.68 x d = 320 ȴt (m) (m/s) (s) Donc la ǀitesse de propagation des ultrasons dans l'air est v = 320 m/s Le coefficient de détermination R² est > 0.99, donc les mesures sont suffisamment précises pour obtenir une droite représentative sur le graphique.

1- Déterminer la fréquence des ultrasons utilisés.

6T= 160 µs

25T=610 µs

Le nombres de points choisi pour cette acquisition est( insuffisant pour pouvoir mesurer une seule période, il faut donc en mesurer un grand nombre pour avoir un résultat convenable

Exemples de mesures

T = 27 µs

T = 24.5 µs

F(Hz) = 1

T(s) F= 37.5 kHz

F= 40.9 kHz

(rĠalitĠ͗ la source d'ultrasons Ġtait rĠglĠe sur 40 kHz)

2- Sur combien de salves par seconde était réglé cet émetteur ?

DurĠe t entre 2 salǀes d'ultrasons DurĠe t entre 2 salǀes d'ultrasons Mesure : t = 4.52 ms Le nombre de salves par seconde est donc : 1

4.52 x 10-3

у 220 salves par seconde

C- Détermination de l'Ġpaisseur d'une cloison

L'Ġmetteur d'ultrasons est placĠ ă une distance d1 deǀant une cloison semi rĠflĠchissante audž

ultrasons. Une partie de l'onde est rĠflĠchie sur la premiğre face de la cloison et reǀient ă un

rĠcepteur placĠ ă cotĠ de l'Ġmetteur, une autre partie de l'onde traǀerse la cloison et est rĠflĠchie

sur la 2ème face de la cloison d'Ġpaisseur d2 puis reǀient ǀers le récepteur

émetteur

récepteur cloison mur

Faisceau incident Faisceau transmis

1ere réflexion

2eme réflexion

d1 d2

ȴt1

ȴt2

ȴt1 correspondra au trajet de la 1ere réflexion soit d1+d1 = 2d1 ȴt2 correspondra au trajet de la 2eme réflexion soit d1+d2+d2+d1 = 2 x (d1+d2)

émetteur

1er echo 2e echo

ȴt1= 98.5 µs = 98.5 x 10-6 s

ȴt2= 186 µs = 186 x 10-6 s

t= ȴt2 - ȴt1 = 87.5 x10-6 s La différence de durée est due au passage de l'onde dans le polyurĠthane

Dans le polyurĠthane l'onde parcourt 2 dž d2

Donc 2 x d2 = v x t d = V x t

2 = 1780 x87.5 x10-6

2 d= 0.078 m donc d est égal à environ 8 cmquotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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