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Pour caractériser une onde progressive périodique, on utilise souvent la fréquence au lieu de la période. La fréquence temporelle f, exprimée en Hertz (Hz), est, par définition, l'inverse de la période temporelle T, exprimée en secondes (s): f = \dfrac{1}{T} Elle correspond au nombre de périodes temporelles contenues dans une seconde. La période de l'onde ultrasonore émise par un capteur piezoélectrique vaut 25 microsecondes. La fréquence du signal est donc de: f = \dfrac{1}{T} f = \dfrac{1}{25\times 10^{-6}} = 4{, }0. 10^4 Hz Cela signifie qu'il s'écoule 40 000 périodes temporelles au bout d'une seconde. C La périodicité spatiale Les ondes progressives périodiques étant des perturbations se propageant de façon périodique, on peut, à un instant figé, définir une périodicité spatiale en plus de la périodicité temporelle: Vagues à la surface de l'ocean Tout comme la périodicité temporelle est caractérisée par une période temporelle, la périodicité spatiale est caractérisée par une période spatiale appelée longueur d'onde.

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On place un écran à des fentes d'Young. a. En un point d'abscisse mesurée à partir du point d'impact du laser en l'absence des fentes d'Young, la différence de marche vaut En déduire l'interfrange b. Les franges ne peuvent apparaître que sur une largeur égale à celle de la tache centrale de diffraction que donnerait le laser s'il traversait une seule fente d'Young. Calculer la largeur correspondante. c. Combien de franges sont visibles (à une unité près)? Correction exercices sur les Phénomènes Ondulatoires en Terminale Correction de l'exercice sur les Ondes Progressives a. On mesure sur les oscillogrammes. On en déduit b. est la plus petite distance entre deux points où les signaux sont en phase, donc de même état vibratoire, donc La longueur d'onde vaut donc c. On en déduit d. Si on repère sur le second oscillogramme, par exemple, les dates où la tension est maximale, c'est le cas pour la première fois * en A (courbe bleue) à la date * et en B (courbe rouge) à la date On en déduit. e. On a et Correction de l'exercice sur l'Atténuation Acoustique a.

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a. Les ondes en sont en phase et on y observe des interférences constructives. b. Les ondes en sont en opposition de phase et on y observe des interférences destructives. c. On ne peut pas prévoir l'état vibratoire en car on ne connaît pas la longueur d'onde. Correction du QCM Phénomènes Ondulatoires en Terminale Correction de l'exercice sur les Ondes Progressives en Physique Réponse A, cf le cours sur les Phénomènes Ondulatoires en Terminale. Correction de l'exercice sur l'Atténuation Acoustique en Physique Réponse B: Correction de l'exercice sur la Diffraction en Physique Réponse C: Correction de l'exercice sur les Interférences en Physique Réponse A: Par définition de la médiatrice donc donc et 0 est un nombre entier donc les deux ondes sont en phase et les interférences sont constructives en, quelle que soit la longueur d'onde. Exercices sur Phénomènes Ondulatoires en Terminale Exercice sur les Ondes Progressives en Terminale Analyse de signaux acoustiques. Un émetteur d'ultrasons placé en émet une onde qui se propage sur un axe.

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2017 Liban Choisir un référentiel d'étude. Connaître et exploiter les trois lois de Newton; les mettre en oeuvre pour étudier des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme. Extraire et exploiter des informations sur les ondes de matière et sur la dualité onde-particule. Définir la quantité de mouvement d'un point matériel. Connaître et utiliser la relation de de Broglie p = h/λ 2017 Polynésie E=h. c/λ Savoir que l'importance du phénomène de diffraction est liée au rapport de la longueur d'onde aux dimensions de l'ouverture ou de l'obstacle. Connaître et exploiter la relation θ=λ/a. Connaître et exploiter la relation entre la période ou la fréquence, la longueur d'onde et la célérité. Extraire et exploiter des informations sur l'absorption de rayonnements par l'atmosphère terrestre et ses conséquences sur l'observation des sources de rayonnements dans l'Univers. Loi de Wien (1S).

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Par définition b. On a quand soit Cette valeur est évidemment excessive, avec l'hypothèse d'un bruit ambiant nul (alors que même dans les endroits calmes, le niveau d'intensité sonore est de l'ordre de 30 à 40 dB), et d'une atténuation acoustique de l'air parfaitement nulle, ce qui est faux. c. On a Or On en déduit que. Correction de l'exercice sur la Diffraction a. On calcule les valeurs de et on trace le graphique (voir ci-dessous). b. L'angle caractéristique de diffraction vaut Si on note la distance du fil à l'écran, on en déduit donc est proportionnel à ce qui prouve que les points forment une droite passant par l'origine. c. On reporte sur la droite d'étalonnage, on trouve Correction de l'exercice sur les Interférences a. On reprend la démonstration donnée dans le cours. Les abscisses des centres des franges brillantes sont celles où la différence de marche est égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde. L'abscisse de la frange associée à l'entier vérifie donc L'interfrange, la distance entre deux franges brillantes consécutives vaut donc soit Dans le triangle rectangle d'angle au sommet, qui est un petit angle, on a c.

Sat, 06 Jul 2024 07:27:05 +0000