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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Leçon 17: Correction des exercices.

Exercice 1:

1.

On constate que 2 périodes durent 0,04s donc une période vaut 0,02s

T T

Par lecture graphique, on lit T= 5,0 ms T ↔ 4,9 cm (sur mon écran)

0,40ms ↔ 17,6 cm (sur mon écran) T = –––––––0,40x4,9 17,6 T = 0,11 ms Par lecture graphique, on lit T= 25μs

Son 1:

Son 2:

Son 3:

Son 4:

2. f = –––1

T en s

Son 1: f = ––––––1 = 50 Hz 0,020 Son 2:

f = ––––––1 = 200 Hz 5,0.10-3 conversion : 1ms ↔ 10-3s

5,0 ms ↔ x s x=5,0.10-3s T= 5,0 ms

Son 3:

f = ––––––1 = 9090 Hz 0,11.10-3 conversion : 1ms ↔ 10-3s

0,11 ms ↔ x s x=0,11.10-3s T= 0,11 ms

Son 4:

f = ––––––1 = 40 000 Hz 25.10-6

conversion : 1μs ↔ 10-6s

25 μs ↔ x s x=25.10-6s T= 25μs

3.

On sait que les sons audibles ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000Hz et plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.

Infrason si f<20Hz Ultrason si f>20 000 Hz Par conséquent : Son 1: f=50 Hz Son 2: f=200 Hz Son 3: f=9090 Hz :

Son 4 : f = 40 000 Hz : ultrason (son audible) : son grave

(son audible) : son grave

(son audible) son aigu

Exercice 2:

1. l’enregistrement des tensions commence quand le son est émis par le «clap», à cet instant, le son n’a pas encore atteint les microphones donc leur tension est forcément nulle.

2. Le micro 1 est le plus proche de la source sonore , il va donc recevoir le son en premier, donc la tension A est celle du microphone 1.

date (tA) à laquelle le micro commence à recevoir le son

date (tB) à laquelle le micro commence à recevoir le son 3. La durée tpde propagation du son entre les microphones 1 et 2 est la durée qui s’écoule entre les dates tAet tB. …/…

tp

tp↔ 3,9 cm (sur mon écran)

2ms ↔ 3,35 cm (sur mon écran) T = –––––––2,0x3,9 3,35 = 2,3 ms

1 2

3 4

(2)

2

4.

v = –––––––––––––––––––––––––––––––––––distance entre les 2 microphones durée du trajet entre les 2 microphones v = –––d

tp conversion : 1 cm↔ 10-2s

80,4 cm↔ x s x=80,4.10-2s s

m

conversion : 1ms ↔ 10-3s

2,3 ms ↔ x s x=2,3.10-3s v = –––––––––80,4.10-2

2,3.10-3 = 350 m/s Exercice 3:

1.

v = –––d t v . t = d

t = –––d v = –––––1,15

340 = 0,00338 s

v = –––d t v . t = d

t = –––d v t = –––––100

340 = 0,294 s 2.a.

2.b. La personne n’entend pas le son car le son s’amortie quand il se propage: les compressions qui se propagent s’atténuent en fonction de la distance.

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