[PDF] Mesurer la vitesse de propagation du son avec un microcontrôleur





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Le son met un certain temps pour arriver donc il a une certaine vitesse.

-Ex 4 : calculer la distance parcourue par le son dans l'air en 3s. Vson=340m/s. 1-c-mesure de la vitesse du son dans l'air : v son air = 340m/s à 20°C.



TP : Mesurer la vitesse du son dans lair

Comment mesurer avec précision la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air ? Document 1 : Montage expérimental. Le signal du récepteur 1 est en.



PHYSIQUE-CHIMIE

ils seront conduits à mesurer sa vitesse de propagation du son dans l'air. problème posé conduit à une problématique du type : « comment relier la durée.



DETERMINATION DE LA VITESSE DUNE ONDE

Nous allons mesurer trois vitesses (célérités) de trois façons différentes. Dans chaque cas on I. Mesure rapide de la vitesse du son dans l'air :.



Votre mission : Passer le mur du son

Pour calculer une vitesse en m/s on utilise la formule : Comment mesurer la vitesse du son dans l'air aujourd'hui ? Dispositif expérimental.



TP15 : MESURE DE LA VITESSE DU SON DANS LAIR

fort et très court (par exemple un clap) il est alors possible de mesurer la durée qui s'écoule entre la réception du son.



Mesurer la vitesse de propagation du son avec un microcontrôleur

Répondre à la problématique : « Comment relier la durée de propagation du disponible qui permettrait de déterminer la vitesse du son dans l'air.



Mesure de la Vitesse du son dans lair

Plus il faut de temps à une onde sonore pour traverser le tronc plus le bois est décomposé. Comment mesurer la Vitesse du son dans l'air ?



Rapport de P6 : Mesure de la vitesse de son par capteurs ultrason

11/06/2021 Il ne peut y avoir propagation d'une onde sonore que s' il existe un milieu matériel cela peut être de l'air



Ondes et signaux

Comment mesurer la vitesse d'un signal sonore avec un Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation. - Vitesse de propagation.



Comment mesurer la vitesse du son dans l’air - WordPresscom

Seconde Cours 02 : Emission et perception d’un son Travaux pratiques Comment mesurer la vitesse du son dans l’air ? Le son est une onde mécanique qui se propage dans les milieux matériels à la célérité (vitesse) v Les sons audibles ont une fréquence comprise entre 20 et 20 kHz



Terminale S COMMENT MESURER LA VITESSE DES ULTRASONS DANS L’AIR

Dans l’air dans les conditions de température et de pression de la salle on supposera que les ultrasons se déplacent à une vitesse v son-de l’ordre de 340 m s 1 La vitesse du son dans l’air dépend de la température Vitesse /m s-1 3254 3315 3375 3434 3492 Température /°C - 10 0 10 20 30 Travail à effectuer :

Comment mesurer la vitesse du son dans l’air ?

Problématique : Comment peut-on mesurer la vitesse du son dans l’air ? Ø Le son est une perturbation (surpression) qui se propage dans l'air avec une certaine vitesse : la vitesse du son se calcule en faisant le rapport de la distance (dAB) parcourue entre les points A et B par la durée (tAB) mise par l’onde sonore pour parcourir cette distance.

Quelle est la vitesse de propagation du son dans l’air ?

La vitesse du son est égale à zéro dans le vide, et elle augmente en fonction du milieu. Un milieu solide est plus dense qu’un milieu liquide et qu’un milieu gazeux, le son se propagera donc plus vite. La vitesse de propagation des ondes sonores dans l’air est de l’ordre de 340 m/s, ou encore de l’ordre de 1224 km/h.

Comment mesurer le son ?

On procède à plusieurs expériences au cours du siècle suivant. La mesure du son est effectuée en tirant des coups de canon la nuit et en mesurant à distance la durée entre la perception de la lumière émise par la flamme à la bouche du canon et la perception du son.

Comment calculer la vitesse du son ?

Pour les gaz sous des pressions proches de la pression atmosphérique le modèle des gaz parfaitsest applicable. La vitesse du son ne dépend alors que de la température. La formule c=20,05T{displaystyle c=20{,}05,{sqrt {T}}}en donne une approximation dans l'air sec en m/s, avec T{displaystyle T}la température en kelvins.

  • Past day

1 Ondes et signaux Mesurer la vitesse de propagation du son avec un microcontrôleur

DESCRIPTIF DE SUJET DESTINE AU PROFESSEUR

Notions et contenus

1ère Enseignement de spécialité

1.Ondes mécaniques

Onde mécanique progressive

Grandeurs physiques associées

Capacités exigibles

Exploiter la relation entre la durée de propagation, la distance parcourue par une

Prérequis

2nde ʹ Ondes et signaux

Description succincte

Répondre à la problématique : " Comment relier la durée de propagation du tonnerre à la

Compétences

travaillées

Analyser/Raisonner

Réaliser

Valider

Des exemples de critères de réussite sont développés dans la rubrique " éléments de

correction »

2nd TP de la séquence sur les ondes mécaniques.

Source(s) http://www.ostralo.net/

Auteur(s) Guillaume POULIZAC ʹ Lycée Durzy - Villemandeur 2

ACTIVITÉ

CONTEXTE / PROBLÉMATIQUE

Orage, éclair et tonnerre

du tonnerre puis de diviser ce nombre par trois. Le résultat obtenu donne

Nous souhaitons vérifier cette affirmation.

" Comment relier la durée de propagation du tonnerre à la distance à

2. Quelle grandeur physique permet de relier la distance parcourue par

un son et la durée de propagation ? Préciser les unités.

Doc. 1 : Le sonar

Détecter un sous-marin en recueillant l'écho d'un signal ultrasonore envoyé dans l'eau est une idée qui remonte à Lorsqu'une onde ultrasonore atteint un obstacle, elle est en partie réfléchie. La mesure de la durée de l'aller- retour entre l'émetteur-récepteur et l'obstacle permet de calculer la distance les séparant, connaissant la vitesse de l'onde dans le milieu.

Doc. 2 : Matériel à disposition

Ordinateur avec le logiciel Arduino + câble USB

Microcontrôleur Arduino

Module émetteur/récepteur ultrason HC-SR04

Ecran LCD

Règle

Câbles

Ecran 3

Doc. 3 : Le capteur HC-SR04

Le capteur est alimenté par les broches Vcc et Gnd directement reliées aux pin 5V et GND (ground) du microcontrôleur. Une impulsion HIGH de 10 µs est envoyée par une sortie digitale (= numérique) sur la broche Trig (Trigger) du capteur Le capteur envoie alors une salve de 8 impulsions à 40kHz capteur

Le capteur détecte le signal par une autre entrée digitale reliée à la broche Echo du capteur.

Le son est une onde progressive, longitudinale dans un fluide. Il se propage dans tout milieu matériel,

mais pas dans le vide : le son est une onde mécanique.

Les ondes sonores sont caractérisées par leur fréquence. Les sons audibles par l'homme ont des

fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 Hz, et les

ultrasons sont situés au-delà de 20 kHz.

Cette célérité augmente avec la température, varie peu avec la pression et est indépendante de la

fréquence du son. 4

CONSIGNES DONNÉ'ÉLÈVE

Pour déterminer la vitesse de propagation du son, nous utilisons un microcontrôleur sur lequel est

1. (APP) Proposer une expérience, sur le même principe que le sonar et à partir du matériel

représenter le microcontrôleur).

Le programme à téléverser dans le microcontrôleur se nomme " vitesse_son.ino ». Ouvrir le

programme.

2. (APP) A partir des informations présentes en début du programme, compléter le schéma ci-

dessous en indiquant les branchements du Module émetteur/récepteur ultrason.

3.(ANA) Identifier dans le programme les variables nécessaires pour mesurer la vitesse du son.

Indiquer leurs noms en respectant la typographie.

4. (REA) Compléter le code source :

Ajouter une ligne permettant de donner une valeur à la variable " distance ». (Attention : le point " . » est utilisé dans les nombres décimaux) Ajouter une ligne permettant de calculer la vitesse du son à partir des grandeurs précédentes. Utiliser la syntaxe imposée dans le programme. Attention aux unités !!

Sans brancher le câble USB du microcontrôleur, câbler le module émetteur/récepteur ultrason.

5

APPEL N°1 Appeler le professeur pour lui présenter votre circuit électrique ainsi que votre code

source ou en cas de difficulté

Après vérification de votre professeur, relier le câble USB et Téléverser votre programme.

Résolution du problème

7. (ANA) Comparer la valeur de ce décalage avec celui relatif au son du tonnerre.

8. (REA / VAL) Conclure sur la validité de la méthode.

Version moins guidée :

Justifier le calcul proposé dans le contexte (phrase en gras) permettant de connaître la distance qui

destiné à un enfant). 6

REPÈRES ÉVENTUELS '

Correction possible :

1. (APP) Proposer une expérience, sur le même principe que le sonar et à partir du matériel

représenter le microcontrôleur).

Le son et les ultrasons ne diffèrent que par leur fréquence, or le document 4 indique que la célérité est

indépendante de la fréquence, nous pourrons donc travailler avec le module émetteur-récepteur

Il suffit de placer le module Emetteur-récepteur à une distance d = 20 cm

Le programme à téléverser dans le microcontrôleur se nomme " vitesse_son.ino ». Ouvrir le

programme.

2. (APP) A partir des informations présentes en début du programme, compléter le schéma ci-

dessous en indiquant les branchements du Module émetteur/récepteur ultrason.

Il est indiqué sur le document 3 que la borne Vcc doit être alimentée au 5V (fil rouge) et que la borne

Gnd doit être reliée au GND (fil bleu).

7

3. (ANA) Identifier dans le programme les variables nécessaires pour déterminer la vitesse du son.

Indiquer leurs noms en respectant la typographie.

Les variables sont la durée :

Et la distance :

4. (REA) Compléter le code source :

a. Ajouter une ligne permettant de donner une valeur à la variable " distance ». (Attention : le point " . » est utilisé dans les nombres décimaux) b. Ajouter une ligne permettant de calculer la vitesse du son à partir des grandeurs précédentes. Utiliser la syntaxe imposée dans le programme. Attention aux unités !! 8

Le programme complété se nomme

" vitesse_son_correction.ino ».

Résolution du problème

7. (ANA) Comparer la valeur de ce décalage avec celui relatif au son du tonnerre.

8.(REA / VAL) Conclure sur la validité de la méthode.

Version moins guidée :

Or : vson =

son d et c = ecl d donc : tson = son d et técl = d En reportant dans t et en factorisant par d, il vient : t = d. son 11 On a c = 3108 m.s-1 et vson = 340 m.s-1, donc c >> vson alors son 11 1 d = t.vson En convertissant vson en km.s-1 il vient : vson = 340 m.s-1 = 0,340 km.s-1

Et : d = 0,340 t 0,333 t =

t . Finalement d t avec d en km et t en s. 9

Exemples de critères de réussite :

Domaine de

Compétences évaluées Critères et indicateurs de réussite

S'approprier (APP)

indications fournies.

Analyser/Raisonner

(ANA)

Proposer une stratégie de résolution

vitesse du son

Réaliser (REA)

respectant les indications fournies. Savoir téléverser un programme dans le microcontrôleur.

Effectuer des calculs courants :

Valider (VAL)

Effectuer des calculs simples pour valider la méthode de détermination de la distance Avoir un esprit critique sur le résultat trouvé et les chiffres significatifs.quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18
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