[PDF] Vérification expérimentale du principe de Doppler-Fizeau





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Partie 1 Expérience historique de leffet Doppler 1. Train immobile

Partie 1 Expérience historique de l'effet Doppler. 1. Train immobile. 1.1. La durée vaut ? = d /c ; A.N. : ? = 150/340 = 0441 s (avec 3 chiffres 



Mesure dune vitesse instantanée par effet Doppler

CET ARTICLE décrit une expérience utilisant l'effet Doppler pour mesurer la Doppler de la fréquence de l'onde ultrasonore issue d'un émetteur lié au ...





A LECOUTE DE NOTRE CORPS

1) Généralités : l'effet Doppler. 2) Expérience : émetteur en mouvement récepteur fixe. 3) Application à la mesure de la vitesse du sang a) Introduction.



Séquence n°11 Des ondes pour mesurer des vitesses

Doppler. Partie 1 : Compréhension de l'expérience. Le document 1 présente la technique de la mesure d'un débit sanguin par effet Doppler.



Vérification expérimentale du principe de Doppler-Fizeau

le vérifier par des expériences de laboratoire dans lesquelles les toute foi s.l'effet Doppler-Fize



Effet Doppler en mode continu. Application à la mesure de la portée

Chapitre I L'effet Doppler et l'ultrason Nous avons classé les valeurs lues des tensions continues de notre expérience pour différentes.



Dossier thématique n°5 – Radars et effet Doppler

1 – L'EFFET DOPPLER. Qui n'a pas vécu l'expérience classique où placé en observateur en bord de route



Exploitation des Mesures de Doppler pour lamélioration du calcul

La différence de fréquence entre le satellite et le récepteur connue sous le nom de l'effet Doppler



Présentation PowerPoint

11 juil. 2019 ?Exp 2 : Expérience du pendule avec un smartphone ... ?Exp 5 : Mesurer la vitesse du son par effet Doppler.

>G A/, DT@yyk9kyRd ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fDT@yyk9kyRd oû`B}+iBQM 2tTû`BK2MiH2 /m T`BM+BT2 /2 .QTTH2`@6Bx2m hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, 234

VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE DU PRINCIPE DE

DOPPLER-FIZEAU;

Par MM. H. BUISSON et CH. FABRY.

Le mouvement relatif de la source et de l'observateur conduit, en optique,

à de très

petites variations de longueur d'onde

à cause de

la très grande vitesse de la lumière.

Aussi,

la vérification du prin- cipe de

Doppler-Fizeau

n'est-elle facilement abordable que lorsqu'on s'adresse à des vitesses déjà considérables, telles que celles que présentent les corps célestes. Les observations astronomiques ont, depuis longtemps, permis de vérifier ce principe, soit dans le cas où la source et l'observateur ont un mouvement relatif, soit dans celui où il s'agit d'un corps diffusant mobile. On sait quel large champ de . recherches a été ouvert par l'introduction de telles mesures en astro- physique. Il n'y a donc aucune raison de douter de l'exactitude du principe de

Doppler-Fizeau.

Il peut ê'tre, cependant, d'un certain intérêt de le vérifier par des expériences de laboratoire, dans lesquelles les vitesses soient connues sans aucune incertitude. Un certain nombre d'expériences ont déjà

été faites dans ce

but, avec des moyens plus ou moins bien appropriés.

On va les énumérer

rapidement. La plupart de ces expériences ont été faites en laissant la source et l'obsèrvaleur fixes, et en faisant réfléchir la lumière plusieurs fôis sur dés miroirs mobiles. Les conditions à remplir sont les sui- vantes : vitesses de déplacement aussi grandes que possible ; ana- lyse de la lumière au moyen d'un appareil dispersif très puissant, pouvant déceler de très faibles variations de longueur d'onde ; em- ploi de radiations aussi part'aitement monochromatiques que possible, afin que les très petites variations de longueur d'onde soient obser- vables. En

1901, llélopolsky ( ~ )

a essayé de faire une vérification en se servant d'un spectrographe astronomique

à trois

prismes composés, muni d'une chambre photographique de

1 fi, 7Õ

de foyer.

La source

Je lumière était le

soleil, et l'observation portait sur le déplacement des raies noires. Avant de parvenir

à la fente du

spectrographe, la lumière subissait un certain nombre de réflexions sur des miroirs (1)

BÉLOPOLSKY. On an

apparatus for the laboratory démonstration of the Dop- pler Fizeau principle. Asll ophysical Jou~~nal, t.

XII], p. ~1~ ; janvier

1901.Article published online by

235
fwé* à la périphérie. de deux disques tournante, dont la. vitesse linéaire pouvait atteindre 80 mètres par seconde. Les deux roues tournent en sens inverse., et la lumière subit six réflexions, dont, trois sur. un. miroir qui se rapproche de l'observateur et trois sur un miroir qui s'en

éloigne.

On opérait, par photographie, dans la, région )1 = 4.400.

Malgré l'emploi

de la lumière solaire (très intense mais très mal adaptée

à de telles

mesures), la pose nécessaire pour obtenir une photographie du spectre

était de trente minutes. Les

mesures semblaient manifester un déplacement des raies, tout juste perceptible, dans le sens prévu par la théorie. En 1907,

Galitzin et

M,'ilip (~)

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