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Chapitre - Des signaux pour observer et communiquer

Dominé Alexandre

Created on September 15, 2019

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Transcript

Chapitre 2 Des signaux pour observer et communiquer

Cours de Physique-Chimie - Classe de 3e - Mr DominéCollège George SAND - 08 Revin

Menu du plan de travail

Les ressources

Retrouve les ressources de ce chapitre (applications, vidéos, simulations, démo...)

Le parcours commun

Retrouve les éléments de correction et les bilans des différentes activités du chapitre

La tâche finale

Je m'entraine

Retrouve des aides et des éléments de correction des exercices proposés

Retrouve le lien pour y accèder en fin de chapitre !

Menu du cours en ligne

Activité 1 - Comment fonctionnent les systèmes d’aide au stationnement ?

Activité 2 - Comment étudier les fonds marins à l’aide d’un sonar ?

Activité 3 - Qu’est ce qu'un son ? Son pur ou son complexe

Activité 4 - Comment calculer la fréquence d'un son ?

Télécharge les documents des 4 activités du cours

Activité 1 - Comment fonctionnent les systèmes d’aide au stationnement ?

Elements d'aide à la correction

  • Aide à la correction de la question 6
  • Aide à la correction de la question 7
  • Conclusion à recopier à la suite de vos réponses corrigées

Activité 1 - Comment fonctionnent les systèmes d’aide au stationnement ?

Elements d'aide à la correction

Aide à la correction de la question 6

Activité 1 - Comment fonctionnent les systèmes d’aide au stationnement ?

Elements d'aide à la correction

Aide à la correction de la question 7 a !

Attention à la distance parcourue par le signal ultrasonore.Il réalise un aller et un retour vers le capteur qui a émis le signal.

Temps de parcours

ATTENTION ! Pour votre calcul... ( question 7 b) :La distance que parcourt le signal ultrasonore est le double de la distance séparant le véhicule de l'obstacle !C'est à pendre en compte dans la distance à considérer : d = 2 x 1 = 2 m Exprimer le temps en seconde (s) : On divise par 1000 ou on décale la virgule de 3 crans vers la gauchet = 5,8 ms donc t = 0,0058 s

Conclusion de l'activité 1

A recopier en rouge et à encadrer

Les signaux ultrasonores (sons très aigus que l’oreille humaine ne peut pas entendre) sont utilisés dans de nombreux dispositifs : - aide au stationnement - échographie - sonar pour sonder les fonds marins Ces dispositifs utilisent la propagation du son et la réflexion du son lorsqu’ils rencontrent un obstacle, afin de déterminer une distance.

Suite de la conclusion

Les signaux ultrasonores sont convertis en signaux électriques pour pouvoir être traités par un système informatique. Il est ensuite possible d’obtenir une « image » fabriquée par l’outil informatique, en tenant compte des informations collectées. Remarque : dans les exercices, il faudra toujours tenir compte que la distance parcourue par les ultrasons est égale au double de la distance, qui sépare le capteur et l’objet.

Formules liant la distance, la vitesse et le temps

t = 5,8 ms

Pour calculer une distance(Formule de base) A écrire dans le triangle magique

Pour calculer la vitesse

Pour calculer le temps

v = d / t

t = d / v

d = v x t

02

Le principe du sonar marin

Copier coller l'adresse suivant dans un navigateur Internet sur PC uniquement :http://physique.ostralo.net/sonar/

Conclusion de l'activité 3

A recopier en rouge et à encadrer

Un son est une vibration.La propagation du son nécessite un milieu matériel comme l'air, l'eau, le métal dans lequel la vibration des atomes ou molécules peut se réaliser de proche en proche. Le son ne se propage donc pas dans le vide. Un son peut être caractérisé par sa fréquence qui s'exprime en hertz (Hz). Plus le son est aigu, plus sa fréquence est forte. (recopier la valeur de la fréquence de votre sifflement aigu... f= .... Hz). Plus le son est grave, plus sa fréquence est faible. (recopier la valeur de la fréquence de votre sifflement grave... f= .... Hz).

Suite de la Conclusion de l'activité 3

A recopier en rouge et encadrer

Un signal sonore doit être converti en un signal électrique capté par un micro pour être analysé. Un son pur peut être caractérisé par sa fréquence unique. Un son complexe, comme la voix ou un extrait musical, est caractérisé par un ensemble de sons de fréquences différentes. Quand cela nous semble désagréable, l'ensemble de sons complexes devient un bruit.

04

Comment calculer la fréquence d'un son ?

Nous avons repéré :- un motif élémentaire en rouge, - et un motif élémentaire en vert.Ce sont des motifs qui se repètent identiquement

04

Comment calculer la fréquence d'un son ?

Il y a une infinité de motifs élémentaires différents.Nous avons repéré :- un motif élémentaire en noir - et un motif élémentaire en orange.

04

Comment calculer la fréquence d'un son ?

Période ou Durée d'un motif T = 5 : 2 = 2,5 msil faut diviser par 2 car on considérait 2 motifs élémentaires par facilité. T = 2,5 /1000 en secondessoit T = 0,0025 s f = 1/T f = 1 /0.0025 = 400 Hz La fréquence du son émis par le diapason est de 400 Hertz

Nous avons repéré 2 motifs élémentaires (début et fin)

Les ressources mises à ta disposition pour travailler ce chapitre

L’aide au stationnement selon Renault

Qu’est ce qu’un son ? C’est pas Sorcier !

Utiliser le triangle magique pour la formule liant distance, vitesse et temps

Application Spectroid