[PDF] EXPOSÉ ET MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE





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1 Rayons X 08

Sa vitesse de propagation V en m/s L'énergie cinétique se transforme en chaleur (beaucoup) et rayons X (un peu) ... Air (vide) -1000.



ONDES Cordes vibrantes ondes sonores

http://ipnwww.in2p3.fr/IMG/pdf/th-sazdjian-poly1.pdf



Propagation dune onde sonore soumise à un vent acoustique dans

1 Jan 1979 l'air. Une mesure de la distribution angulaire de l'énergie de cette onde sonore ... d'un rayon sonore dans un milieu animé d'une vitesse.



3 Radioactivité — phénomènes nucléaires spontanés

lumière les ondes radio ou les rayons X. Un changement dans la La vitesse de propagation du rayonnement ... Dans l'air sec



Chapitre 5 - Réfraction et dispersion de la lumière

propagation rectiligne de la lumière. - Le faisceau lumineux change brusquement de direction lorsqu'il franchit la surface de séparation AIR / EAU.



PROPAGATION DUN SIGNAL. ONDES PROGRESSIVES

Vitesse de propagation : environ 340 m.s?1 dans l'air à la température On considère la propagation d'une onde à la vitesse c le long de l'axe x dans le ...



À travers un prisme

Pour la phase ? = ±c t



EXPOSÉ ET MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE

LA VITESSE DE LA LUMIÈRE DANS L'AIR ET DANS LE VIDE 2014 Depuis 1950 on admet que la vitesse de propagation des ondes ... des rayons OA et OB.



1 - PROPAGATION DES ONDES - REFLEXION - REFRACTION

x x+?x sol. 0. A n3. 2. En considérant qu'à la traversée d'une tranche d'air d'épaisseur ?z le rayon qui pénètre sous un angle i



Ondes Son et Lumière

?x = ?x(xt) x. Exemples: son dans l'air: onde longitudinale. lumière: transverse. On peut relier la vitesse de propagation d'une onde à des.



O1 OPTIQUE GEOMETRIQUE - Université de Genève

L’indice ? indique que la vitesse d’une onde dans un milieu dépend de sa longueur d’onde Ainsi pour un rayon polychromatique (contenant plusieurs longueurs d’onde) chaque onde a une vitesse de propagation différente dans un milieu donné



Propagation et vitesse de la lumière - Maxicours

Dans l'air ou le vide la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km/s ; celle du son dans l'air est de 340 m/s Document n°3 : L'année lumière et l'unité astronomique Une année-lumière symbole a l au pluriel des années-lumière est une unité de distance utilisée en astronomie



Chapitre III- Rayons X

La fréquence est le nombre de cycle par unité de temps d’une onde Son unité de mesure est l’Hertz (Hz) Les rayons X ont une haute fréquence de 3x1017 Hz à 3x1019 Hz alors que la lumière visible possède une fréquence de 43x1014 Hz jusqu’à 75x1014 Hz C’est donc pourquoi les rayons X sont beaucoup plus dangereux



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(propagation dans le vide) La célérité dans le vide et dans l'air d'une OEM est : C = 3 ·10 8 m s-1 La vitesse de propagation v des OEM dépend du milieu de propagation Dans d'autres milieux elle est inférieure à C Exemples : Dans le verre : vverre = 200 ·10 8 m s-1 Dans l'eau : v eau = 225 ·10 8 m s-1

Comment calculer la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ?

Pour calculer la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, on fait le rapport de la distance parcourue d et de la durée ?t pour la parcourir. La lumière du Soleil met 8 min et 20 secondes à nous parvenir (elle voyage dans le vide). Soit 8 × 60 + 20 = 500 s. La distance Terre – Soleil est égale à 150 millions de kilomètres.

Quelle est la longueur d’onde d’un rayon X ?

Les rayons X ont une longueur d’onde très courte se situant entre 0,01 nanomètre et 10 nanomètres. La longueur d’onde est la distance entre deux points d’une onde séparés par un cycle complet. Elle est exprimée par la lettre grecque ?. Notre œil est incapable de percevoir ces rayons, car ils ne font pas partie de la lumière visible.

Quels sont les deux phénomènes physiques qui ont lieu lors de la propagation des rayonsx dans ?

Dans le cas de l’anode en cuivre seules les raies K sortent du tube. Dans le cas de l’anode en tungstène seules les raies L sortent du tube. Quels sont les deux phénomènes physiques qui ont lieu lors de la propagation des rayons X dans l’air. Les 2 phénomènes physiques qui interviennent sont l’absorption et la diffusion.

Qu'est-ce que les rayonsx ?

Les rayons X sont des ondes électromagnétiques utilisées dans de nombreuses applications dont l’imagerie médicale, que vous connaissez sous le nom de radiographie conventionnelle. Ils font partie du spectre électromagnétique comme la lumière visible. Une onde est comparable aux mouvements que peut faire un ressort, ou ceux qu’effectue une vague.

>G A/, DT@yykyNRjR ?iiTb,ff?HXb+B2M+2fDT@yykyNRjR hQ +Bi2 i?Bb p2`bBQM, 495

Propagation

d'une onde sonore soumise à un vent acoustique dans l'air

G. Eldin et J. P. Laheurte

Laboratoire de

Physique

de la Matière

Condensée,

Université de

Nice, Parc

Valrose, 06034 Nice

Cedex,

France

(Reçu le 20 novembre

1978, accepté

le 11 janvier 1979)

Résumé.

2014

Au cours d'une étude des

propriétés hydrodynamiques d'un fluide soumis à un champ sonore de forte intensité, nous avons déterminé l'influence du vent acoustique sur la propagation d'une onde sonore dans l'air. Une mesure de la distribution angulaire de l'énergie de cette onde sonore traversant le fluide fournit la vor- ticité moyenne dans le fluide. Nos résultats expérimentaux sont alors bien décrits par une analyse théorique simple dans la limite des temps courts, lorsque le champ de vitesse du fluide est bien connu. Bien entendu, cette technique de mesure devient particulièrement utile pour déterminer la vorticité moyenne et son évolution lorsque le champ de vitesse n'est pas connu.

Abstract.

2014

During

the experimental study of fluid hydrodynamic properties in an intense sound wave field, we obtain the effect of streaming in air on a sound wave propagation.

Measurements of the

angular distribution of this sound wave energy travelling in the fluid give the average vorticity in the fluid. These experimental measu- xements are well described by a very simple theoretical analysis in the short time limit when the velocity field is known in the fluid. This technique is obviously a very useful probe to get the average vorticity and its evolution when the velocity field is unknown.

LE JOURNAL DE PHYSIQUE TOME

40,
MAI 1979,

Classification

Physics

Abstracts

43.25
47.30

1. Introduction.

La propagation d'une onde sonore dans un milieu liquide ou gazeux s'accompagne théoriquement d'un mouvement global du fluide dans la direction de propagation de l'onde. Ce phénomène, dénommé vent acoustique ou streaming est un des effets non linéaires associé à la propagation de l'onde qui n'est plus négligeable aux fortes intensités sonores.

Il est une

conséquence de l'atténuation de l'onde, qui conduit à un gradient de pression apériodique dans le fluide provoquant ainsi le mouvement [1].

Après

la première formulation théorique de cet effet, proposée par

Eckart

[2], de nombreux travaux [3-8] ont permis d'améliorer la connaissance théorique du vent acoustique.

Sur le

plan expérimental, la plupart des mesures ont été effectuées dans les liquides où peuvent

être

obtenues les puissances sonores élevées nécessaires.

Parmi les

techniques de mesure utilisées, les plus employées sont : la mesure de la force exercée par le courant sur un disque placé dans le champ sonore [9], la détermination directe du champ de vitesse en chaque point du fluide à l'aide de fils chauds ou de thermistances [10], enfin la diffraction de la lumière par des particules immergées dans le fluide qui per- mettent une visualisation des lignes de courant [9, 11, 12, 13].

Dans le

gaz, les études expérimentales sont peu nombreuses. Les résultats sont obtenus généralement soit par diffraction de lumière par des fumées [14], soit par des anémomètres ou tubes de Pitot [15]. Ilquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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