compressions et dilatations de son milieu de propagation (tel que l'air) Cours seconde physique-chimie – Ondes et imagerie médicale - TELLIER Jérémy Air
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Cependant, pour les ondes de matière (cf cours sur la physique quantique), en s−1 ou Hz, caractérise le nombre de périodes ou cycles par seconde
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La seconde correspond aux ondes électromagnétiques (ondes radio, ondes Dans la majeure partie de ce cours nous considérerons les ondes de la premi`
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Grandeurs associées aux ondes Vitesse de propagation Corde homogène, fixée en A, tendue horizontalement Perturbation à l'extrémité libre en O: se
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Votre smartphone est un véritable laboratoire Vous découvrez en seconde Emission et Propagation d'un signal sonore Émission et perception d'un
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La fréquence f est le nombre d'oscillations par seconde Si l'on dessinait Les deux ondes reprennent le cours de leur propagation sans avoir été affectées par
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Nous verrons au cours du cinquième chapitre que des ondes entretenues cette seconde propriété provient de la propagation dispersive rencontrée dans les
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On appelle onde progressive, un transfert d'énergie sans transport de sans fin de crêtes identiques qui passent l'une après l'autre à une demi-seconde
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LA SANTE
Chapitre 5 :
Ondes et imagerie médicale
Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémySECONDE / PHYSIQUE-CHIMIE
I. Ondes sonores et électromagnétiques
1.Définition
Généralement, la perturbation est une vibration à caractère périodique. Ce sera le cas
pour les ondes sonores et électromagnétiques étudiées.2. Ondes sonores
compressions et dilatations de son milieu de propagation (tel que Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER Jérémy Air compresséAir dilaté Une onde sonore nécessite un milieu matériel pour se propager(elle ne se propage pas dans le vide). Chaque onde sonore a une fréquence f et une période T qui lui estappliquée aux bornes du haut parleur. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.
Domaines de fréquences pour les ondes sonores : Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyI. Ondes sonores et électromagnétiques
f (Hz)2020000
Infrasons
(non audibles0Ultrasons
(non audibles (cette tranche de fréquences3. Ondes ElectroMagnétiques (O.E.M.)
Une onde électromagnétique correspond à la propagation simultanée des vibrations Les O.E.M. peuvent se propager dans tous les milieux pas besoin de matière pour se déplacer). Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyI. Ondes sonores et électromagnétiques
ScannerRadio
Le domaine de fréquence de la
4,2 x 1014Hz à 7,5 x 1014Hz
WiFi Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyI. Ondes sonores et électromagnétiques
t dv v vitesse en m.s-1céléritéǻt durée du parcours en s
Vitesse de la lumière : c = 3 x 108m.s-1
Vitesse du son (à 25C et 1 bar) : vson= 340 m.s-1Application
-ci. En effet dans un premier temps -même. Or on peut considérer que pour un orage "prochecomparée fait 25C et que la pression est de 1 bar) Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyI. Ondes sonores et électromagnétiques
Correction
-1et v = d / ǻ d = v x ǻt = 340 x 7 = 2380 m = 2,38 kmQuestion bonus du prochain devoir : La "coutume
Introduction
réfléchie et/ou réfractée.Absorption
Une des applications est la radiographie via des rayons Xqui vont être plus ou moins absorbés par les constituants du corps humains. Les os (denses) vont ainsi absorber beaucoup les rayons X et apparaitre en blanc, et les tissus (moins denses) vont moins les absorber et apparaitre en gris. Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyII. Ondes et imagerie médicale
Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyII. Ondes et imagerie médicale
Réfraction (exemple de la lumière)
Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. milieu, celle-ci peut être déviée les deux milieux :Schématisation de la réfraction
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Réflexion
Exemple : miroir.
réflexion des ondes ultrasonores. Cours seconde physique-chimie Ondes et imagerie médicale -TELLIER JérémyII. Ondes et imagerie médicale
Réfraction limite et réflexion totale
Les lois de la réfraction sont régies par la relation deSnell-Descartesn1sin i1= n2sin i2avec n1et n2les indices de réfraction respectifs des milieux 1 et 2, i1
2Ainsi si n1< n2, alors sin i1> sin i2
le rayon réfracté existe donc toujours quelle que soit la valeur deEn revanche si n1> n2alors sin i1< sin i2
i2sera supérieur à 90% alors celui-ci ne sera plus réfracté : on parle de réflexion totale.