[PDF] Correction de l’exercice ONDES SISMIQUES



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Correction de l’exercice ONDES SISMIQUES

d Calculer la célérité v moyenne des ondes S Correction de l’exercice ONDES SISMIQUES a Justifions à quel type d'onde (S ou P) correspond chaque train ? Justifier Le train d’ondes A correspond aux ondes P car elles sont plus rapides En effet les ondes P arrivent à la station d’Euréka au bout de 40 s



Exercice : Sismique

Exercice : Sismique 1°) Définissez les termes séismes, foyer, épicentre 2°) Explicitez les différentes ondes sismiques que vous connaissez Quels sont les points communs et les différences entre les ondes P et les ondes S ? 3°) Commentez précisément l'enregistrement sismique présenté sur la figure 1



Corrigé - SVT connectées

de vitesse de propagation des ondes sismiques Pour aller plus loin : Corrigé : Dans le doc 1, je vois que la vitesse de propagation des ondes sismiques augmente de 0 à 100 km Elles passent de 3,50 à 4,80 km/s Puis de 100 km à 150 km, la vitesse des ondes sismiques diminue



Correction de l’exercice N°1

Correction de l’exercice N°6 c : Le trait de « 1,80m » sera notre échelle de référence Sur mon écran, ce trait mesure 2,5 cm dans l’exercice Le trait A mesure 3,5 cm soit par proportionnalité : 3,5 x 1,8 / 2,5 = 2,52 Soit un décalage de 2,52 mètres latéralement Le trait B mesure 1 cm soit par proportionnalité : 1 x 1,8 / 2,5



Exercice 30 p50 : LE MOHO EXERCICES DU CHAPITRE SUR LES ONDES

Exercice 30 p 50 : LE MOHO a) La densité de la croûte terrestre doit être uniforme pour que la vitesse des ondes sismiques soit indépendante du chemin parcouru b) et c) Schéma : L d) On calcule le rapport € v= L 1 t pour le premier train d’onde e) On calcule ensuite L2 = € v×Δt (longueur du trajet OMS) du deuxième train d



Exercices du chapitre Physique 1 : Les ondes mécaniques

Calculer la célérité moyenne de ces ondes sismiques 7 Déterminer la célérité des ondes ultrasonores dans reau (voir l'exercice résolu 1) Un élève se propose de déterminer la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau Il place l'émetteur et le récepteur (adaptés à l'eau), face à



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1S DS2 Géologie CORRECTION Exercice 1: résoudre un problème nouveau : Organisation interne de la lune Document 1 vitesse des ondes en fonction de la profondeur jusqu’à 1000 Km Analyse de la variation de vitesse des ondes La vitesse des ondes P et S augmente (Pà 6,7 ; 7,7) Les vitesses se stabilisent (Pà7,7) Les vitesses diminuent et se



ème PARTIE - Ex2 - Pratique d’une démarche scientifique

Document 3 : écart de la vitesse des ondes sismiques par rapport à la normale (en ), à une profondeur de 50 km Les ondes ont une vitesse plus faible dans un milieu chaud D’après I Koulakov et al , Geophysical Journal International, 2009 Document 4 : résultats de différentes méthodes de datations



ÉVALUATION COMMUNE

L’objectif de cet exercice est de comprendre comment on peut localiser l’épicentre d’un séisme Pour répondre à cette question, il faut d’abord s’intéresser aux ondes de différentes natures responsables des secousses sismiques Nature des ondes sismiques Les ondes P sont aussi appelées ondes longitudinales

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EXERCICE. ONDES SISMIQUES.

Exercice type bac

Lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement par des ondes de différentes natures, qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructrices en surface.

On distingue:

les ondes P, les plus rapides, se propageant dans les solides et les liquides; les ondes S, moins rapides, ne se propageant que dans les solides. L'enregistrement de ces ondes, par des sismographes à la surface de la Terre, permet de déterminer l'épicentre du séisme (point de la surface de la Terre à la verticale du lieu de naissance de la perturbation).

Un séisme s'est produit à San Francisco (nord de la Californie) en 1989. La figure ci-dessus représente le sismogramme

obtenu lors de ce séisme à la station Eureka située au nord de la Californie.

L'origine du repère (t = 0 s) a été choisie à la date du début du séisme à San Francisco. Le sismogramme présente deux

trains d'ondes repérées par A et B.

L'étude de la propagation de différents types d'ondes sismiques permet de construire des "modèles» afin de prévoir le

déclenchement d'un séisme. Étudions les ondes P et S.

a. À quel type d'onde (S ou P) correspond chaque train ? Justifier votre réponse à l'aide de l'énoncé.

b. Sachant que le début du séisme a été détecté à Eureka à 8 h 15 min 20 s TU (Temps Universel),

déterminer l'heure TU (h min s) à laquelle le séisme s'est déclenché à San Francisco (épicentre du séisme).

c. Sachant que les ondes P se propagent à une célérité moyenne de 10 km .s-1, calculer la distance d séparant l'épicentre du séisme

de la station Eureka. d. Calculer la célérité v moyenne des ondes S. FRUUHŃPLRQ GH O·H[HUŃLŃH. ONDES SISMIQUES. a. Justifions à quel type d'onde (S ou P) correspond chaque train ? Justifier. A correspond aux ondes P car elles sont plus rapides. En effet les au bout de 40 s.

Le B correspond aux ondes S,

b. Le début du séisme a été détecté à Eureka à 8 h 15 min 20 s, déterminons l'heure (h min s) à laquelle le séisme

s'est déclenché à San Francisco (épicentre du séisme).

15 min 20 s 40 s = 8 h 14 min 40 s.

San Francisco à 8 h 14 min 40s.

c. Calcul de la distance d séparant l'épicentre du séisme de la station Eureka : v = ௗ

௧ soit d = v x t On a v = 10 km.s-1 : vitesse de propagation des ondes P (les plus rapides) et t = 40 s.

A.N. : d = 10 x 40 = 4,0 x 102 km. km.

d. S.

On a d = 4,0 x 102 km

Donc la célérité v moyenne des ondes S est : vS = ௗ

A.N. : ૝quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28