acoustique physique - BTS - Sciences-Physiques


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PDF ACOUSTIQUE du BÂTIMENT

une partie est absorbée une partie est transmise générée par la vibration de la paroi L’importance de la réflexion et de l’absorption de l’onde dépend de la nature de l’état de surface revêtement de la paroi ; mais aussi de la fréquence f onde transmise d’intensité

PDF ACOUSTIQUE PHYSIQUE

La source consomme une puissance électriqueou mécanique P Elle communique à chaque instant au milieu de propagation une énergie vibratoire qui se propage de proche en proche dans le milieu cette énergie transmise correspond une puissanceacoustique Pa La source rayonne cette puissance acoustique avec un certain rendement acoustique η La source e

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BTS BAT 2ème année Les ondes 1 Chapitre 2 : Acoustique physique : -I- Acoustique musicale A- La hauteur d'un son L'oreille perçoit des sons aigus et des sons graves Remarque: Deux notes sont à l'octave si leurs fréquences sont doubles l'une de l'autre f = 440Hz \"la\" du diapason f = 880 Hz \"la\" une octave plus haut • •

PDF BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

2010 MECANIQUE MECANIQUE des FLUIDES ACOUSTIQUE 2011 MECANIQUE des FLUIDES ACOUSTIQUE THERMIQUE calorimétrie chimie organique 2012 MECANIQUE THERMIQUE calorimétrie chimie organique PHYSIQUE ACOUSTIQUE 11 CALORIMETRIE 6 MECANIQUE 12 MECANIQUE des FLUIDES 5 PHOTOMETRIE 3 RAYONNEMENT 1 THERMIQUE 6 CHIMIE

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1A Puissance(s) et Niveau de puissance acoustique d’une source

La source consomme une puissance électriqueou mécanique P. Elle communique à chaque instant au milieu de propagation une énergie vibratoire qui se propage de proche en proche dans le milieu. cette énergie transmise correspond une puissanceacoustique Pa. La source rayonne cette puissance acoustique avec un certain rendement acoustique η. La source e

1B Caractéristiques d’une source

La source rayonne des ondes sphériques de rayon R. représente la distance entre la source considérée comme ponctuelle et le récepteur. La source est omnidirectionnelle (ou isotrope*) en général, elle émet alors sa puissance dans toutes les directions de l’espace de manière uniforme dans l’angle solide Ω = 4π stéradians. (*du grec : isos: semblable

2A Hauteur

Elle indique si un son est plus on moins aigu. Elle dépend de la fréquence de la vibration. (c’est un paramètre subjectif de la sensation auditive) bts-sciencesphysiques.org

Méthode expérimentale pour visualiser une onde sonore :

La vibration sonore transmise par l’air à un microphone (relié à un oscillographe) impose à la membrane sensible de celui-ci une vibration de même fréquence et de même forme, y = f(t), dont le graphe apparaît sur l’écran. Le micro fait correspondre aux vibrations de l’air, des vibrations électriques. bts-sciencesphysiques.org

3A Définition

Analyser un son c’est chercher la répartition sonor e dans les différentes fréquences, par bande de fréquences. bts-sciencesphysiques.org

6A Intensité acoustique totale (globale) et niveau acoustique total (global)

En l’absence de tout phénomène d’interférences, pou r la superposition d’ondes (de fréquences identiques ou différentes ) provenant d’une ou plusieurs sources : ITotale : intensité acoustique totale résultant de la superposition des ondes. p eff : valeur efficace de la pression acoustique résultante de toutes les ondes. Totale NTotal : niveau d’int

7C SONOMETRE

Transducteur qui transforme un signal mécanique (la vibration sonore) en signal électrique. Ce signal électrique peut être mesuré, mis en mémoi re, analysé, traité de différentes manières. Quand il sert à mesurer des niveaux d’intensité aco ustique (en dB), sa réponse est linéaire, sa sensibilité est indépendante de la fréquence. Pour que le sonomè

8B Analyse

La hauteur d’un bruit ne peut pas être définie par une seule fréquence, il faut l’analyser par bandes de fréquences avec un sonomètre; l’analyse se traduit par une courbe : < > bts-sciencesphysiques.org

10A Doppler-Fizeau

Phénomène ondulatoire familier. Exemple : Variation de la hauteur du son au passage d’une sirène au passage d’un camion de pompiers. Tant que la source du son se rapproche de l’observateur, chaque compression est émise plus près que la précédente. En conséquence, l’onde qui atteint l’observateur es t elle-même comprimée, sa fréquence semblant plusl

10B « Boom » supersonique

La source du son se déplace plus vite que le son qu’elle produit. Exemple Les avions supersoniques, dont la vitesse de pointe dépasse celle du son. Les compressions successives atteignent l’observateur quasiment en même temps et s’additionnent pour produire un bruit d’explosion. Ce « boom » se produit de façon continue, et se déplace dans le sillag

11A Description et fonctionnement

Les sons se propagent aussi dans l’os crânien (os du rocher). Son : sensation sonore engendrée par une onde acoustique. Bruit : mélange de sons, « tout phénomène indésirable » Analogie Pavillon Conduit auditif externe Tympan Les vibrations de l’air lui appliquent une suite de surpressions et de dépressions, par rapport à la pression atmosphérique q

4.Chaîne des osselets (marteau soudé au tympan, enclume et étrier)

Système amplificateur de transmission solide. Il amplifie de cinquante à soixante fois. Il est maintenu par des ligaments et des muscles. Ces derniers ont la propriété de se contracter d’un e manière réflexe sous l’influence de bruits intens es et protègent l’oreille, principalement aux basses ethautes fréquences. Le temps de réponse de ces muscles

5.Trompe d’ Eustache

Conduit permettant l’équilibre des pressions de par t et d’autre du tympan. Elle fait communiquer l’oreille moyenne avec l’arrière gorge. bts-sciencesphysiques.org

7.Organe de Corti

Dans le limaçon, il recueille les signaux. Les cellules nerveuses excitées transforment l’onde sonore en énergie nerveuse (électrique). Cette dernière est transmise à l’écorce cérébrale ar p le nerf auditif. bts-sciencesphysiques.org

8.Nerf auditif

Il transforme cette énergie en sensation consciente. bts-sciencesphysiques.org

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