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3e signaux sonores

Marie-Anne Cordonnie

Created on March 12, 2023

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Transcript

Signaux sonores

Signaux sonores

Intensité ?

Visualiser les sons > pour les analyser >> et les caractériser

Mesurer une intensité (ou une amplitude)...

L’intensité d’un son correspond à l’amplitude de la vibration.

Par exemple : plus l’amplitude est grande, plus le son est fort.

Elle se mesure en décibel (dB) à l’aide d’un sonomètre.

L’oreille humaine capte des sons compris entre 0 et 120 dB.

Fréquence

fréquence sonore

fréquence cardiaque

fréquence électrique

fréquence radio

fréquence des trains (bus, tram)

fréquent

Fréquence

répétition

souvent

hauteur (grave, aigu)

renouvellement

périodicité

cadence, rythme

Ecoutez et observez...

Qu'est-ce qui a changé entre les deux notes ?

la fréquence d'un son

La fréquence d’un phénomène périodique est le nombre d’évènements qui se produisent par unité de temps.

La fréquence (en Hz) d’un son correspond au nombre de vibrations en une seconde.

Un son peut être caractérisé par sa fréquence, grandeur mesurée en hertz (Hz).

Plus un son est aigu, plus sa fréquence est élevée.

Peut-on entendre tous les sons ?

Peut-on entendre tous les sons ?

Diagramme de perception des sons en fonction de leur fréquence pour l’homme et quelques animaux.

Peut-on entendre tous les sons ?

Peut-on entendre tous les sons ?

Les fréquences audibles par l’Homme sont comprises entre 20 Hz pour les sons les plus graves et 20 kHz (20 000 Hz) pour les sons les plus aigus.

Super-héros de l’orientation

Pour se déplacer, les chauves-souris utilisent l’écholocalisation. > Elles émettent des ultrasons qui se propagent dans l’air et sont réfléchis par l’obstacle qui se trouve devant elles. > Elles analysent le temps mis par ces ultrasons pour leur revenir pour savoir à quelle distance se trouve l’obstacle.

Super-héros de l’orientation

Pour se déplacer, les chauves-souris utilisent l’écholocalisation.

> Elles émettent des ultrasons qui se propagent dans l’air et sont réfléchis par l’obstacle qui se trouve devant elles. > Elles analysent le temps mis par ces ultrasons pour leur revenir pour savoir à quelle distance se trouve l’obstacle.

1) Schématiser la situation d’une chauve-souris approchant d’un arbre et tracer le parcours des ultrasons. 2) Calculer la distance parcourue par les ultrasons. 3) Une chauve-souris reçoit les ultrasons réfléchis par un arbre 0,5 s après les avoir émis. En déduire la distance entre la chauve-souris et l’arbre.

Super-héros de l’orientation

Pour se déplacer, les chauves-souris utilisent l’écholocalisation.

1) Schématiser la situation d’une chauve-souris approchant d’un arbre et tracer le parcours des ultrasons.

Super-héros de l’orientation

Pour se déplacer, les chauves-souris utilisent l’écholocalisation.

1) Schématiser la situation d’une chauve-souris approchant d’un arbre et tracer le parcours des ultrasons.

2) Calculer la distance parcourue par les ultrasons.

Si t est la durée du trajet aller-retour du signal, si v est la vitesse des ultrasons et si d est la distance entre l’émetteur et l’obstacle, alors on a :

3) Une chauve-souris reçoit les ultrasons réfléchis par un arbre 0,5 s après les avoir émis. En déduire la distance entre la chauve-souris et l’arbre.

v = 340 m/s et t = 0,5 s donc la distance parcourue (correspond à l'aller-retour 2d) est : 2 d = 340 x 0,5 = 170 m donc l'obstacle est à la moitié soit 85 m.

A RETENIR

Pour réviser...