[PDF] DÉMONSTRATION DE LEFFET DOPPLER





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Chapitre 5 : Effet Doppler

Effet Doppler-Fizeau. Définition : Lorsqu'une source mobile S émet un signal périodique de fréquence fS (période TS) le signal perçu par un récepteur fixe 



Fiche de synthèse n°6 Leffet Doppler

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Exercices de la partie M Leffet Doppler

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Leffet Doppler et ses applications dans les différents domaines de

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Chapitre 17 Atténuations et effet Doppler

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Physique terminale S

9 nov. 2018 Table des matières. 1 La diffraction des ondes. 2. 2 Les interférences. 3. 3 Effet Doppler. 4. PAUL MILAN. 1. PHYSIQUE-CHIMIE. TERMINALE S ...



Dossier thématique n°5 – Radars et effet Doppler

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Leffet Doppler

23 oct. 2012 Ce phénomène s'ap- plique à tous les types d'onde (sonores ultrasonores et mécaniques à la surface de l'eau par exemple). Pour les ondes ...



Document professeur À LA RECHERCHE… DUNE EXOPLANÈTE

Niveau : terminale S enseignement spécifique s'explique par un effet Doppler qui se manifeste par la différence entre la fréquence d'une onde émise par.



Fiche de synthèse n°6 L’effet Doppler - ac-montpellierfr

L’effet Doppler survient : – lorsqu’une soure émet une onde périodique (mécanique ou électromagnétique) – si le récepteur et la source sont en mouvement l’un par rapport à l’autre S’il s’agit d’une onde életromagnétique l’effet Doppler est souvent appelé « effet Doppler – Fizeau » mais son origine physique



L’effet Doppler: cours de Tle - Physique-chimie

une découverte qui porte maintenant son nom : l’effet Doppler Sa publication la plus célèbre s’appelle « Sur la lumière colorée des étoiles doubles et d’autres étoiles du ciel » Un peu plus tard et indépendamment Hippolyte Fizeau découvre lui aussi ce phénomène et il l’étend aux ondes lumineuses Ce phénomène s’ap-



TP n°6 Mesure de vitesses par effets Doppler

Terminale S Mesure de vitesses par effets Doppler OBSERVER Chapitre 3 Lycée Jean d’Alembert / Chili COMPÉTENCES EXIGIBLES Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mesurer une vitesse en utilisant l’effet Doppler Exploiter l’expression du déalage Doppler de la fréquene dans le as des fai les vitesses



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Exercices : effet Doppler - Correction Exercice 1 : vitesse d’une voiture Le klaxon d’une voiture a une fréquence fe = 500 Hz (fondamental) Un observateur immobile sur le bord d'une route très droite entend une fréquence = 540 Hz provenant de cette même voiture lorsqu’elle s'approche avec une vitesse constante v constante

Quel est le principe de l’effet Doppler ?

Puis en 1848, l’astronome et physicien français Hippolyte Fizeau démontre expérimentalement cette théorie. Ce phénomène porte le nom d’effet Doppler ou Doppler-Fizeau lorsque l’on parle d’onde électromagnétique. Dans ce cours, nous introduirons le principe de l’effet Doppler grâce à trois situations différentes.

Qu'est-ce que l'effet Doppler ?

lorsqu’une source émet une onde périodique si le récepteur et la source sont en mouvement (mécanique ou électromagnétique) l’un par rapport à l’autre. S’il s’agit d’une onde électromagnétique, l’effet Doppler est souvent appelé « effet Doppler – Fizeau » mais son origine physique est la même. 3. Origine physique de l’effet Doppler

Qu'est-ce que la variation de fréquence par effet Doppler ?

La variation de fréquence par effet Doppler est liée à la vitesse du véhicule. ? Médical. En médecine, « un Doppler » est un examen médical dont le but est de mesurer la vitesse d’organes (battements cardiaques) ou de fluides corporels, comme le sang. ? Industrie.

Qu'est-ce que la vélocimétrie par effet Doppler ?

La vélocimétrie par effet Doppler Le décalage Doppler est lié à la vitesse relative de la source et du récepteur et permet donc de mesurer cette vitesse. Il intervient aussi lorsqu’une onde est réfléchie par un obstacle mobile. C’est le phénomène exploité pour concevoir les vélocimètres à effet Doppler, utilisés pour mesurer des vitesses.

DÉMONSTRATION DE LEFFET DOPPLER

CHAPITRE 3 : PROPRIÉTÉS DES ONDES

THÈME 1 : ONDES ET MATIÈRE DÉMONSTRATION DE L'EFFET DOPPLER

animation du site : http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/Doppler.swf Soit une ambulance (émetteur) qui se déplace à la vitesse vE (vitesse de

l'ambulance) en direction d'un récepteur fixe (pingouin). Elle émet des ondes périodiques, de période TE, se propageant dans le milieu à la célérité c (vitesse du son dans l'air). La première période de l'onde est émise à la date t1 = 0 : L'ambulance est à la distance D du récepteur (figure a). Cette onde parcourt cette distance à la vitesse c, le récepteur la reçoit à la date : 2Dtc (figure b). La deuxième période de l'onde est émise à la date t3 = TE : L'ambulance ayant parcouru la distance vE.TE depuis la date t = 0, elle se trouve à D vE.TE du récepteur (figure c). L'onde parcourt cette distance pendant la durée :

EED v .T

c donc le récepteur la reçoit à la date : EE

4ED v TtTc

Pour le récepteur, la période est alors :

E E E E E

R 4 2 E E ED v .T v .T vDT t t T T T 1c c c c

L'onde perçue par le récepteur peut aussi être caractérisée par sa fréquence fR : R E E

EER E E

1 1 1 1 cf f fvvT T c v11cc

Si la source s'éloigne du récepteur fixe, le raisonnement est identique, il suffit de remplacer dans les expressions

précédentes vE par vE puisqu'il y a éloignement.

Cela donne :

RE RE

1cffT c v

La fréquence de l'onde reçue fR par le récepteur est telle que : RE E cffcv si l'émetteur s'approche du récepteur (fR > fE "niiiii") RE E cffcv si l'émetteur s'éloigne du récepteur (fR < fE "aaaan") avec : c célérité de l'onde émise par l'émetteur vE vitesse de l'émetteur (vE < c) E E Equotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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