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La physique atomique est un domaine de la physique qui étudie les
propriétés et le comportement des atomes (électrons et noyaux atomiques). L'étude de la physique atomique inclut les ions ainsi que les atomes neutres et
toute autre particule considérée comme faisant partie des atomes. La physique atomique et la physique nucléaire traitent de
différentes questions, la première traite de toutes les parties de l'atome,
tandis que la seconde ne concerne que le noyau de l'atome, la seconde étant
particulière en raison de sa complexité. TD et Exercices Corrigés Physique Atomique SMP S6 PDF - UnivScience. On pourrait dire que la physique
atomique traite des forces électromagnétiques de l'atome et convertit le noyau
en une particule ponctuelle, avec certaines propriétés intrinsèques de masse,
de charge et de spin.
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. Ondes et matière | Labolycée. 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.
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Connaître la valeur de la célérité de la lumière dans le vide (2 nde). 2019 Centres étrangers
Ondes. Loi de Wien. Effet Doppler. Images numériques. Débit. Tache complexe niveau d'intensité sonore. 2019 Asie
énantiomère, synthèse peptidique, diagramme de prédominance, réaction d'addition, diffraction, énergie mécanique, énergie potentielle élastique, énergie cinétique. Connaître et exploiter la relation entre r etard, distance et vitesse de propagation (célérité). 2019 Métropole Distinguer son pur, son complexe et bruit. Mesurer précisément une période (2nde)
Connaître et exploiter la relation reliant la fréquence et la période d'un phénomène périodique (2nde). Comparer le résultat d'une mesure à une valeur de référence. Ds terminale s physique ondes gravitationnelles. 2018 Métropole
Effet Doppler. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Energie mécanique. 2018 Antilles
Connaitre le domaine de l'audible en fréquence pour l'oreille humaine. Définir une onde mécanique. Définir une onde longitudinale, une onde transversale. Exploiter l'expression du décalage Doppler de la fréquence dans le cas des faibles vitesses.
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Analyse spectrale (ou spectre en fréquence) L'analyse spectrale, aussi appelée spectre en fréquence, est la représentation graphique de l'amplitude relative d'un signal quelconque en fonction de la fréquence: C La hauteur et le timbre d'un son La hauteur d'un son est la fréquence du signal correspondant à l'onde sonore, appelée fréquence fondamentale ou simplement fondamentale. Voici le signal et le spectre d'un son correspondant à la note La_3 émis par un diapason: Son pur correspondant au La3 Ce son est un son pur dont la hauteur est de 440 Hz. Le timbre d'un son est défini par la présence et l'amplitude relative des différents pics du spectre en fréquence de ce son appelés harmoniques. Caractéristiques des ondes - TS - Cours Physique-Chimie - Kartable. Voici le signal et le spectre d'un son correspondant au La_3 émis par un instrument:
La_3 émis par un instrument La hauteur de ce son est toujours de 440 Hz (puisque la fréquence fondamentale vaut 440 Hz) mais le spectre en fréquence contient de nombreuses harmoniques définissant le timbre du son complexe émis par l'instrument.
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Les ondes progressives longitudinales: la perturbation se fait parallèlement à la direction de propagation de l'onde. Différence entre onde longitudinale et onde transversale Le retard est le temps mis par une onde progressive pour atteindre un point M_2 à partir d'un point M_1 distant de M_2 d'une distance d: La célérité d'une onde entre les points M_1 et M_2 est la vitesse à laquelle se propage une perturbation. Elle est donnée par la relation suivante: v = \dfrac{d}{\tau}=\dfrac{M_1M_2}{t_2-t_1}
Avec:
v la célérité de l'onde (en m. s -1)
d la distance parcourue par la perturbation entre deux points M_1 et M_2 (en m): d=M_1M_2
\tau le retard donc le temps mis pour parcourir la distance d (en s) Un séisme se produisant à 17 h 00 est ressenti à une distance de 3600 km de l'épicentre à 17 h 10. Ondes et phénomènes périodiques | Superprof. La célérité des premières ondes ressenties est donc égale à:
v = \dfrac{d}{\tau}
v= \dfrac{3\ 600. 10^3}{10\times 60}
v= 6{, }0. 10^3 m. s -1 La célérité d'une onde dépend notamment de la nature de l'onde (longitudinale ou transversale) et des caractéristiques du milieu (nature, densité, etc. ).
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Les ondes progressives périodiques présentent donc une double périodicité:
* temporelle: un point fixé subit la même perturbation toutes les secondes
* spatiale: à une date fixée, deux points distants de subissent la même perturbation. Une perturbation particulière d'une onde périodique affecte un point d'abscisse à la date. Ds terminale s physique ondes vocast. À la date, secondes plus tard, la même perturbation affectera d'abscisse
La perturbation qui affectait à la date s'est déplacée de, elle affecte donc le point d'abscisse
Les points et sont donc dans le même état vibratoire, la distance qui les sépare est donc égale à la longueur d'onde
Cette relation fondamentale lie la période temporelle, la période spatiale et la célérité de l'onde. On peut aussi l'écrire
particulier: les ondes sinusoïdales en Terminale
Les ondes mécaniques progressives sinusoïdales sont un cas particulier important d'ondes périodiques. La perturbation est une fonction sinusoïdale:
* en un point fixé, c'est une fonction sinusoïdale du temps, de période
* à une date fixée, sur un axe de propagation, c'est une fonction sinusoïdale de, de période.
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Pour apprendre son cours facilement, utilisez nos cartes de révisions! Une question de cours est présentée sur la carte. Il faut répondre dans sa tête ou sur une feuille de brouillon, puis tourner la carte pour voir la réponse. En utilisant régulièrement ces cartes, le cerveau mémorisera efficacement. Polynésie 2020. Diffraction. Effet Doppler-Fizeau. Correction non disponible. 2020 Métropole
Principe d'inertie. Ds terminale s physique ondes l. Poussée d'Archimède. Sonar. Lidar. 2019 Nouvelle Calédonie
Satellites, Effet Doppler, décollage d'une fusée. Sujet non disponible. 09/2019 Antilles
Diffraction, images numériques, débit numérique, mouvement dans un champ de pesanteur. Correction disponible. 2019 Amérique du nord
Quantité de mouvement, mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, effet Doppler, énergie mécanique. 2019 Liban
Extraire et exploiter des informations sur un dispositif de détection.
10^{-3} m A La définition des ondes sonores Une onde sonore est une onde mécanique progressive périodique longitudinale due à des successions de compressions et de dilatations de couches dans le milieu dans lequel elle se propage (solide, liquide ou gaz). Propagation d'une onde sonore
L'oreille humaine est sensible aux ondes sonores dont la fréquence est approximativement comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Les sons graves sont les sons de basses fréquences et les sons aigus sont les sons de hautes fréquences. Les ondes sonores dont la fréquence est inférieure à 20 Hz sont appelées des infrasons et celles dont la fréquence est supérieure à 20 KHz sont appelées ultrasons. B L'analyse spectrale d'un son Les sons produits par une source peuvent être de deux types:
Le son est dit pur si l'onde sonore est une fonction sinusoïdale. Le son est dit complexe si l'onde sonore est périodique mais non sinusoïdale. Son pur (en haut) et son complexe (en bas) Pour définir la composition d'un son complexe, on réalise l'analyse spectrale du son.