concours Geipi ondes sonores. 2007 En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptés à vos centres d’intérêts. |
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Cette planète se nomme : Pluton. Combien de planètes « classiques » notre système solaire contient–il aujourd’hui ? huit. Parmi les matériaux suivants, cocher les alliages métalliques contenant du fer : laiton ; acier ; bronze ; fonte ; étain ; téflon. Parmi les sigles suivants, cocher ceux des organismes ayant une importante mission en recherche scientifique : CROUS ; INSERM ; CNRS ; SNCF ; CEA. L’apparition d’un arc en ciel est liée au phénomène de : - dispersion de la lumière (variation de la célérité de la lumière avec la couleur) ; V - diffraction de la lumière par les petites gouttes de pluie en suspension dans l’atmosphère ; F - diffusion de la lumière par les petites particules de pluie en suspension dans l’atmosphère ; F - réflexion de la lumière sur une couche atmosphérique ; F - émission des spectres atomiques de l’oxygène et de l’hydrogène. F
Durée de fonctionnement hebdomadaire : 28 heures Calculer le coût de fonctionnement hebdomadaire d’une ampoule à incandescence. Energie consommée ( kWh) = puissance ( kW) * durée (h) = 0,1*28 = 2,8 kWh Coût : 2,8*0,07 = 0,196 ( 0,2 €) Au bout de quelle durée le surcoût de l’ampoule basse consommation est-il amorti ? ( moins de 6 mois ; entre 6 et 12 mois ; entre 1 et 2 ans ; plus de deux ans ; jamais ) On note x la durée cherchée : L'ampoule à incandescence va coûter : prix d'achat + consommation = 1+0,1*0,07 x = 1+7 10-3x. L'ampoule basse consommation va dépenser : 7+0,02*0,07 x = 7 + 1,4 10-3 x. 7 + 1,4 10-3 x =1+7 10-3x ; 6 = 5,6 10-3x ; x = 6000/5,6 ; x = 1071 heures soit 1071/28 = 38 semaines ou 9 mois.
Qui n’a pas vu dans un western ou une bande dessinée, des bandits voulant attaquer un train coller leur oreille sur les rails pour percevoir l’arrivée du convoi ? A cette époque les trains étaient pourtant particulièrement bruyants et la locomotive signalait son arrivée par des coups de sifflet.
Retard t1 : t1 = d1/ca = 1000 / 345 = 2,9 s. Célérité cr des ondes sonores dans le matériau dont sont formés les rails : cr = d2/t2 = 2500 / 0,5 = 5 000 m/s. L'indien utilise le moyen de communication le plus efficace. Nature des ondes sonores : Ondes mécaniques progressives longitudinales. La fréquence fe de l’émetteur est fixée à 2 000 Hz : ce son est aigu. La distance entre émetteur et récepteur est alors x1 = 2,60 m. Cette valeur est la longueur d'onde l. Expression, puis valeur de la célérité c du son à 2 000 Hz dans le matériau : c = l f = 2,6*2000 = 5200 m/s. La fréquence de l’émetteur étant toujours de 2 000 Hz, on déplace le détecteur jusqu’à une distance x2 = 6,50 m de l’émetteur: 6,5/2,6 = 2,5 ; x2 =2,5 l. L'émetteur et le détecteur sont distants d'un nombre impair de demi longueur d'onde : on observera deux signaux en opposition de phase. période T= 1/2000 = 5 10-4 s = 500 ms. L'écran de l'oscilloscope compte 10 divisions horizontales et la sensibilité est 100 m s par division : on observera donc deux périodes. Dans un milieu dispersif la célérité dépend de la fréquence. Pour réaliser l’étude, on fait varier la fréquence fe de l’émetteur dans cette gamme. On constate à l’oscilloscope que les tensions observées restent en phase quelque soit la fréquence. Le milieu de propagation n'est pas dispersif.
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