[PDF] I Effet Doppler et ondes mécaniques



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Exercices sur leffet Doppler-Fizeau corrigé

Exercices sur l'effet Doppler -Fizeau (Corrigé) 1 Corrigé Exercices sur l'effet Doppler-Fizeau Module 3 : Des phénomènes mécaniques Objectif terminal 1 : Le mouvement Partie A : Les chauves-souris 1 a) 2 2030 Hz Calculs : On sait que pour l’émetteur en mouvement S E v v f f − ′ = 1 et on a 343 m/s 5 m/s 2000 Hz = = = S E v v f



EXERCICE EFFET DOPPLER-FIZEAU - Lycée Champollion

EXERCICE EFFET DOPPLER-FIZEAU Un émetteur/réepteur fixe E produit une suite d’impulsions sonores (ou ultrasonores ou éle tromagnétiques, ) à la fréquen e f 0 Le signal correspondant se propage à la vitesse c Il rencontre un obstacle qui se déplace suivant la même direction à la vitesse



Exercices Effet Doppler

Exercices Effet Doppler Ex 12 p 76: Citer des exemples d’effet Doppler dans la vie courante de l'expression de Doppler-Fizeau avec c = 3,00 x 108 m s-l 4 a



Exercices de la partie M L’effet Doppler

Terminale STL – SPCL Ondes Fiche d’exercices - Partie M : l’effet Doppler page 4 EXERCICE 6 : radar fixe Sur une autoroute où la vitesse est limitée à 130 km/h, un radar fixe mesure, pour une voiture, un décalage Doppler de 5200 Hz Le conducteur est-il en infraction ? Justifier en calculant sa vitesse en km h−1



I Effet Doppler et ondes mécaniques

II Effet Doppler-Fizeau et ondes électromagnétiques : L'effet Doppler-Fizeau provient du mouvement relatif de la source lumineuse par rapport à l'observateur et cause une variation de la fréquence ou de la longueur d'onde apparente reçue par ce dernier Quand un astre s'approche de l'observateur, les ondes émises par cet astre sont



Chapitre 1 : Les phénomènes ondulatoires

A - Histoire de l'effet Doppler-Fizeau En 1842, l'autrichien Christian Doppler (1803-1853) montre que la fréquence d'une oscillation (son, lumière) change quand la source ou l'observateur sont en mouvement Il essaye ensuite, sans succès, d'appliquer son principe pour expliquer les différentes couleurs des étoiles



Diffraction, interférences et effet Doppler 6

Diffraction, interférences et effet Doppler Exercice 1 : Détermination de la longueur d’onde d’un Laser /7 Un rayon laser, de longueur d’onde λ, est envoyé sur un fil rectiligne calibré, dont le diamètre est noté a La figure de diffraction est observée sur un écran placé perpendiculairement au rayon et à



Terminale spécialité Chapitre 17 Propagation des ondes

L’effet Doppler-Fizeau permet de calculer la valeur de la vitesse radiale d’une étoile en comparant les longueurs d’onde de son spectre d’absorption à celles d’un spectre de référence Lorsqu’une étoile s’éloigne de la Terre, on observe un décalage vers les grandes longueurs d’onde (vers le rouge)



Observer: Chapitre 3 : propriétés des ondes

III-3 L'effet Doppler Fizeau en astronomie Rappel: vidéo sur les spectres de raies d'absorption Animation: spectres de raies d'absorption (Ostralo net) A partir des travaux de C Doppler, M Fizeau postule en 1848 que si une étoile ou une galaxie s'éloigne ou s'approche de la Terre on doit observer un décalage de ses raies d'absorption



Séquence III - 4 : Comportement ondulatoires

n Exercices Appropriation Clôture du chapitre AD : Différence de marche AD : effet doppler Fizeau livre p Cours complété et appris + Livre p Exercices – RDP – ex type bac (voir tableau) (carte mentale, schémas, etc ) J1 J2 bac Auto-Evaluation Facultatif Avant la fin du chapitre QCM, Jeux, etc A faire seul

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