[PDF] Terminale générale - Phénomène ondulatoire - Fiche de cours





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Chapitre 3 Les propriétés des ondes - Lycée dAdultes

9 nov. 2018 PHYSIQUE-CHIMIE. TERMINALE S ... Définition 1 : On appelle diffraction le phénomène au cours duquel une onde.



Physique terminale S

1 août 2013 Les ondes progressives périodiques. Table des matières. 1 Onde périodique. 2. 2 Les ondes sinusoïdales. 3. 3 Les ondes acoustiques.



fiche révision physique 2013

CARACTERISTIQUES DES ONDES. Points de cours. Explications ou utilisations. • Vitesse d'une onde : t d v. ?. = v en m.s-1 d en m



Cours des TS1 Lycée Thibaut de Champagne de Provins version 1.1.1

Les ondes mécaniques où la propagation se fait dans un milieu matériel. Cours des TS1 Lycée Thibaut de Champagne de Provins version 1.1.1. Page 3. •. Les ondes 



Physique Chapitre 3 Terminale S

OBSERVER. Page 1 sur 7. Ondes et matière a. Physique Chapitre 3. Terminale S. COMPORTEMENTS ONDULATOIRES. I – DIFFRACTION. 1) Définition de la diffraction.



LES ONDES SONORES

couches suivantes : l'onde sonore est LONGITUDINALE : la direction de sinusoïdale ; la pression s'écrit : p = pm sin (2?f t + ö).



Terminale générale - Phénomène ondulatoire - Fiche de cours

Une onde sonore est une onde mécanique : il s'agit du phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière.



Terminale S PHYSIQUE - CHIMIE FICHES RESUMES DE COURS

La matière revient à sa position d'origine dès que l'onde s'est propagée. Le son les séismes



Exercices corrigés de Physique Terminale S

Énoncés. 1. Page 6. Page 7. 3. Chapitre 1. Ondes mécaniques progressives. R R . Onde Une onde correspond au déplacement d'une.



Interférence des ondes lumineuses

Exemple 1 : interférences d'ondes à la surface de l'eau Il ne s'agit pas de la première expérience d'interférences lumineuses ... cours du temps.



Physique Chapitre 3 Terminale S COMPORTEMENTS ONDULATOIRES

OBSERVER Page 1 sur 7 Ondes et matière a Physique Chapitre 3 Terminale S COMPORTEMENTS ONDULATOIRES I – DIFFRACTION 1) Définition de la diffraction 2) Quand faut-il prendre en compte la diffraction ? Si a >> une onde rectiligne arrivant sur l’ouverture est peu affectée par celle-ci



Résumés de cours de Physique-Chimie Terminale S

l’onde fait intervenir un mouvement local de la ma-tière La matière revient à sa position d’origine dès que l’onde s’est propagée Le son les séismes la houle sont des exemples d’ondes mécaniques Transversale Une onde est dite transversale quand la di-rection de la perturbation est perpendiculaire à la direction de



Les ondes sonores - Cours de Physique Chimie

Les ondes sonores 1 Production et caractéristiques des ondes sonores 1 Production Le son est produit par des corps en vibration Les vibrations provoquent alors une perturbation de la pression du milieu et l’onde se propage Exemples : haut-parleur diapason instrument de musique 2 Caratéristiques d’un son Un son se caractérise par :



Cours ONDES MECANIQUES

Une onde mécanique progressive est la manifestation macroscopique de la modification des interactions microscopiques entre les entités du milieu matériel Écartées de leur position propagent de procheen Les ondes mécaniques ont besoin d’un support pour se propager (l’air l’eau le métal le bois )



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Ondes sonores – Fiche de cours 1 Les ondes sonores a Définition Une onde sonore est la propagation d’une perturbation dans un milieu matériel On parle d’onde mécanique b Période et fréquence - période : plus petite durée pour que l’onde se reproduise à l’identique (unité en seconde s)

Quels sont les différents types d’ondes mécaniques ?

La matière revient à sa position d’origine dèsque l’onde s’est propagée. Le son, les séismes, lahoule sont des exemples d’ondes mécaniques. TransversaleUne onde est dite transversale quand la di-rection de la perturbation est perpendiculaire à ladirection de propagation. Exemples : houle, ondessismiques.

Quelle est la différence entre une onde transversale et une onde longitudinale ?

TransversaleUne onde est dite transversale quand la di-rection de la perturbation est perpendiculaire à ladirection de propagation. Exemples : houle, ondessismiques. LongitudinaleUne onde est dite longitudinale quand ladirection de la perturbation est parallèle à la di-rection de propagation.

Quelle est la différence entre une onde et une onde mécanique ?

OndeUne onde correspond au déplacement d’une pertur-bation, contenant de l’énergie, sans déplacementnet de matière. Onde mécaniqueUne onde mécanique se propage dansun milieu matériel ; la perturbation associée àl’onde fait intervenir un mouvement local de la ma-tière. La matière revient à sa position d’origine dèsque l’onde s’est propagée.

Quels sont les questionnaires pour les ondes mécaniques dans la matière ?

Questionnaire 1 « Rayonnements et particules dans l’Univers » Questionnaire 3 « Les ondes mécaniques dans la matière 2ème partie » Document sur les différents rayonnements électromagnétiques et leur détection Vidéo sur les rayonnements cosmiques à visionner jusqu’à 2min32s

Terminale générale - Phénomène ondulatoire - Fiche de cours

Phénomène ondulatoire - Fiche de cours

1. Les ondes sonores

a. Déifinition Un son est créé par la vibration d'un objet ; un son peut être entendu

à distance par rapport à cet objet.

Une onde sonore est une onde mécanique : il s'agit du phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière. b. Caractéristiques physiologiques

Un son peut être caractérisé par :

- la hauteur : fréquence fondamentale - le timbre : forme d'onde d'une période - l'intensité c. Intensité sonore

L'intensité sonore est déifinie par:I=P

S(unité en W/m²)

d. Dilution sonore (ou formule de Sabine) La puissance d'une onde sonore tridimensionnelle se répartit sur une surface sphérique de rayon

Rlors de sa propagation

I=P 4

πR2(unité en

W/m²)e. Niveau d'intensité sonore

Pour tenir compte des sons perçus par l'oreille humaine, on déifinit le niveau sonore :

L=10logI

I0ou I=I0×10L

10(L en dB ; I en

W/m²;I0=10-12W/m²)

f. Echelle des bruits 1/3

Phénomène ondulatoire - Fiche de coursTerminale générale - Physique - Chimie Spécialité - Année scolaire 2022/2023

htttps://physique-et-maths.fr g. Attténuation Lorsqu'une onde se propage dans un milieu absorbant, une partie de l'énergie est transmise au milieu. L'attténuation est déifinie par :A=Lentrée-Lsortie=10logIentrée

Isortie(en dB)

2. Difffraction

La difffraction est le comportement des ondes (mécaniques ou électromagnétiques) rencontrant un obstacle ou une ouverture. Lors de la difffraction l'onde change de direction. La ifigure de difffraction est de même nature pour un obstacle ou une ouverture de même dimension a. Objet difffractant rectiligne a≈L

2D car tan⁡θ≈θ

 demi-angle de difffraction en rad  longueur d'onde de l'onde incidente en m a dimension de l'objet difffractant en m

D distance objet difffractant écran en m

L largeur de la tache centrale en mb. Objet difffractant sphérique

θ=1,22λ

a3. Interférences Les interférences sont la superposition de deux phénomènes vibratoires de même nature (même fréquence et amplitude).

Dispositif à Fente d'Young

Pour une longueur d'onde  donnée :

2/3

Phénomène ondulatoire - Fiche de coursTerminale générale - Physique - Chimie Spécialité - Année scolaire 2022/2023

htttps://physique-et-maths.fr Diffférence de marcheδ=S1M-S2MInterférences constructives

Lorsque

constructives (franges brillantes sur l'écran ou maximum d'intensité pour un son)

Interférences destructives

Lorsque

δ=k.λ+λ

2 ou τ=k⋅T+T

interférences sont destructives (franges sombres sur l'écran ou minimum d'intensité pour un son)

Distance interfrange

La distance séparant deux franges de même nature est appelée interfrange i=λD a

4. Efffet Doppler-Fizeau

Lorsqu'il y a mouvement relatif entre un émettteur et un récepteur les fréquences émise et reçue sont diffférentes ; c'est l'efffet Doppler-Fizeau. a. Déplacement de la source : l'émettteur se rapproche du récepteur fR=fE 1-v c fE fréquence de l'émettteur en Hz ; fR fréquence de l'émettteur en Hz v vitesse entre émettteur et récepteur en m.s-1

c célérité de l'onde dans son milieu de propagation en m.s-1b. Déplacement de la source : l'émettteur s'éloigne du récepteur

fR=fE 1+v cfE fréquence de l'émettteur en Hz ; fR fréquence de l'émettteur en Hz v vitesse entre émettteur et récepteur en m.s-1 c célérité de l'onde dans son milieu de propagation en m.s-1 c. Fréquence Doppler La diffférence de fréquence entre émettteur et récepteur est appelée fréquence Doppler : |fR-fE|=fD≈2fE×v c fD fréquence Doppler en Hz fE fréquence de l'émettteur en Hz v vitesse entre émettteur et récepteur en m.s-1 c célérité de l'onde dans son milieu de propagation en m.s-1 3/3

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