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Document 2: Valeur théorique de la vitesse du son dans l’air en fonction de la température Pour une gamme de température comprise entre ?20°C et 40°C: son V =3315+0607×? Document 3: Outils mathématiques : Précision de la mesure L’incertitude dépend de l’appareillage de mesure utilisé de l’objet et de l’opérateur



TP de Physique n°2 : Mesure de la vitesse du son dans l’air

différentes de la vitesse du son mesurées par les 12 binômes) la meilleure estimation possible de x est la valeur moyenne : € x = 1 N x i i=1 N ? Ensuite pour déterminer l’incertitude associée à la valeur de x on calcule d’abord l’écart type expérimental (qui traduit la dispersion entre les différentes mesures) : € s(x



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La valeur de la vitesse du son dans l’air dépend de la température de l’air Ainsi la relation entre la valeur de la vitesse v du son et la température q est v(q)=v(0°C)×?1+ q 273 avec v(0 °C) = 331 m·s-1 On enregistre sur un oscilloscope numérique la propagation d’un son entre deux microphones A et B séparés d’une

Comment fonctionne un oscilloscope numérique ?

Un oscilloscope numérique. Un émetteur d’ultrasons sinusoïdaux, qui doit être alimenté par une tension continue de 15V. Un bouton sur l’émetteur permet de régler la fréquence des ultrasons émis autour de 40 kHz. Sur le boîtier de l’émetteur, on peut choisir soit une émission continue d’ultrasons, soit une émission par salves.

Quelle est la vitesse de propagation du son ?

La vitesse de propagation (ou célérité) du son est indépendante de sa nature ou de la source émettrice mais dépend du milieu de propagation. Dans l'air, la vitesse du son est de 340 m.s -1. Dans les milieux plus denses, elle est plus importante. La vitesse du son est d'environ 1 500 m.s -1 dans l'eau et de 6 000 m.s -1 dans l'acier.

Comment mesurer la vitesse du son ?

La vitesse du son est d'environ 1 500 m.s -1 dans l'eau et de 6 000 m.s -1 dans l'acier. Pour mesurer la vitesse du son, on peut visualiser sur un ordinateur ou un oscilloscope la durée qui sépare la réception d'un signal sonore par deux récepteurs placés à des distances différentes de l'émetteur :

Comment synchroniser un oscilloscope ?

Vous pouvez aussi choisir une source « externe » mais dans ce cas là, il faut envoyer un signal de synchronisation sur la prise « EXT » en bas de l’oscilloscope ensuite, essayez de jouer sur le « niveau » de déclenchement (bouton « level » en anglais) : tournez ce bouton jusqu’à ce que la trace se stabilise.

[PDF] Activité n°3 : Mesure de la vitesse de propagation du son Seconde - Thème 2 : Ondes et signaux (livre : chapitre 12 pages 232 à 242)Activité n°3 Activité n °3 : Mesure de la vitesse de propagation du son.

Capacités exigibles :

• Mesurer la vitesse d'un signal sonore.

• Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de

vitesses couramment rencontrées.

CONTEXTE DU SUJET

Par temps orageux, Chloé et son frère Matthieu observent, depuis leur maison, des éclairs. Chloé explique à son frère

que, compte tenu de la vitesse de propagation du son dans l'air, s'il veut avoir une idée de la distance approximative

qui le sépare de l'endroit où tombe un éclair, il lui suffit de compter le nombre de secondes qui s'écoulent entre l'instant

où il aperçoit l'éclair et le moment où il entend le grondement du tonnerre, puis de diviser ce nombre de secondes par

3 pour obtenir cette distance approchée, exprimée en km.

Comment pourrait-on mesurer la vitesse de propagation du son dans l'air ?

DOCUMENTS MIS À DISPOSITION

Document 1 : Rôle d'un microphone

Un microphone convertit un signal sonore en

une tension électrique.Document 4 : Comment mesurer une durée sur un oscilloscope ? - Compter horizontalement le nombre de divisions correspondant à la durée à mesurer. Une division (div) est un carré. - Calculer la durée en tenant compte de la sensibilité horizontale (aussi appelée balayage). La sensibilité horizontale s'exprime généralement en s/div, ms/div ou μs/div. Remarque : On peut aussi activer des curseurs de mesure, en faisant un clic droit avec la souris lorsque le pointeur de celle-ci est positionné sur l'oscillogramme. En déplaçant ensuite convenablement les curseurs, on peut lire directement la durée recherchée.Document 2 : Logiciel Oscillo 5 Logiciel qui, associé à une interface Sysam, permet de " transformer » un ordinateur en un oscilloscope numérique. Un oscilloscope permet de visualiser l'évolution de tensions électriques au cours du temps.

Document 3 : Comment visualiser la tension

électrique aux bornes d'un dipôle en utilisant une interface et Oscillo 5 ? En reliant, à l'aide d'un câble électrique, une des bornes du dipôle à une entrée analogique de l'interface (EA0 par exemple) et l'autre borne à une masse, représentée par le symbole

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION DU CANDIDAT

- 2 microphones - 2 potences munies de noix et pinces - 1 mètre-ruban - 1 interface d'acquisition Sysam - 1 ordinateur muni du logiciel Oscillo 5 - 2 cales en bois permettant de créer un son bref Seconde - Thème 2 : Ondes et signaux (livre : chapitre 12 pages 232 à 242)Activité n°3

TRAVAIL A EFFECTUER

IAnalyser - Raisonner (durée conseillée : 20 min)

Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la vitesse de propagation du son dans l'air. Le

protocole peut être accompagné d'un schéma. APPEL N°1Appeler le professeur pour lui présenter le protocole expérimental ou en cas de difficultés.

IIRéaliser (durée conseillée : 30 min)

Réaliser le protocole proposé, puis calculer la vitesse de propagation du son dans l'air. APPEL N°2Appeler le professeur pour lui montrer le résultat des mesures et calculs, ou en cas de difficultés.

III. Valider (durée conseillée : 10 min)

Expliquer soigneusement pourquoi il est en effet possible de déterminer la distance approchée entre un

éclair et une personne en appliquant la méthode décrite par Chloé. Ce qu'il faut retenir : Vitesse de propagation du son dans l'air

Dans les conditions usuelles, la valeur approchée de la vitesse de propagation du son dans l'air est de

À titre de comparaison :

v (TGV) = 320 km.h-1 = 88,9 m.s-1 v (avion de ligne) = 900 km.h-1 = 250 m.s-1 v (lumière dans l'air) = 3,00 x 108 m.s-1

La vitesse de propagation du son dans l'air est beaucoup plus faible que la vitesse de propagation de la

lumière dans l'air, mais elle est plus grande que les valeurs des vitesses des véhicules usuels se déplaçant

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