ONDES SONORES.

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Transcription de la présentation:

ONDES SONORES

Intensite sonore Niveau sonore P Puissance sonore reçue par le récepteur en W S surface du récepteur en m² I intensité sonore en W/m² Micro S S ' S ' ' H.P. DS Niveau sonore I intensité sonore en W/m² I0 intensite sonore de référence correspondant à l’intensité sonore la plus basse perceptible

On mesure le niveau sonore L du son émis par une trompette On mesure le niveau sonore L du son émis par une trompette. Le sonomètre mesure 60 dB. Q1 - Calculer l’intensité sonore I correspondant Q2 - Quel serait le niveau sonore si deux trompettes jouaient simultanément dans les mêmes conditions précédentes ?  

HAUTEUR D’UN SON Signal obtenu pour la note la3 jouée au violon 2,3 ms Signal obtenu pour la note la3 jouée à la flute traversière 2,3 ms

HAUTEUR D’UN SON Signal obtenu pour la note Do3 jouée au piano 3,8 ms Signal obtenu pour la note Do4 jouée au piano 1,9 ms

TIMBRE D’UN SON ALLURE DES SIGNAUX OBTENUS AVEC UNE NOTE LA3 POUR Un DIAPASON, UNE FLUTE TRAVERSEIERE ET UN VIOLON

SPECTRE D’UN SIGNAL Amplitude Fréquence La représentation des amplitudes A1, A2, A3, …., An des différentes composantes sinusoïdales constituant un signal périodique non sinusoïdal en fonction de leurs fréquences f, 2f, 3f, ……, nf est appelée SPECTRE DU SIGNAL F   http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.html

http://gilbert. gastebois. pagesperso-orange http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/fourier/fourier1/fourier1.html

TIMBRE D’UN SON ALLURE DES SIGNAUX OBTENUS AVEC UNE NOTE LA3 POUR Un DIAPASON, UNE FLUTE TRAVERSEIERE ET UN VIOLON 440 Hz 440 Hz 440 Hz 880 Hz 1320 Hz 1760 Hz http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/son/analyseur.html

http://www.jf-noblet.fr/doppler/tp1-1.htm

http://www.jf-noblet.fr/doppler/intro3.htm

EFFET DOPPLER ≠ Observateurs et véhicule immobiles Fréquence de l’onde percue par les observateurs = Fréquence de l’onde émise par la voiture Voiture mobile par rapport aux observateurs Fréquence de l’onde perçue par les observateurs ≠ Fréquence de l’onde émise par la voiture

Décalage doppler et vitesse Dans le cas où le vecteur vitesse passe par la droite passant par l’émetteur et le récepteur. Ox v > 0 v < 0 Emetteur Récepteur f = fR  fR fréquence de l’onde perçue en Hz v vitesse de l’émetteur par rapport au récepteur (grandeur algébrique) en m/s c vitesse de l’onde sonore dans le milieu en m/s Dans le cas où le vecteur vitesse ne passe pas par la droite passant par l’émetteur et le récepteur. fE fréquence de l’onde émise en Hz Vx composante de la vitesse de l’émetteur par rapport au récepteur selon la droite passant par l’émetteur et le récepteur (grandeur algébrique) en m/s c vitesse de l’onde sonore dans le milieu en m/s