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On étudie dans cet exercice différents phénomènes liés à la propagation des ultrasons. Dans la première partie, les expériences sont réalisées dans l'air ; dans la seconde partie, on s'intéresse au principe du sonar, le milieu de propagation étant l'eau. On peut décrire sommairement le principe de fonctionnement de l'ensemble émetteur - récepteur d'ultrasons de la manière suivante : l'émetteur contient une plaquette de céramique qui est mise en vibration par application d.une tension électrique sinusoïdale. Les vibrations de la plaquette sont communiquées au fluide qui l'entoure et engendrent une onde ultrasonore sinusoïdale de fréquence identique à celle de la tension imposée à l'émetteur. Le récepteur est constitué, comme l'émetteur, d'une plaquette de céramique réceptrice qui détecte l'onde ultrasonore venant de l'émetteur. La tension électrique qui apparaît aux bornes du récepteur est de même fréquence que l'onde détectée. Cette tension est proportionnelle à la pression exercée par le fluide ( ici l'air ou l'eau ) sur la plaquette réceptrice. A. Ultrasons dans l'air Données numériques : Valeur de la célérité des ultrasons dans l'air à 25°C : vair = 340 m.s-1 La fréquence f de l'émetteur est réglée à la valeur 40 kHz, on utilise cette source dans l'air à 25°C.
Le retard q est la durée de propagation de l'onde de l'émetteur au récepteur distants de d. d = vair q. q = d/vair =0,5/340 = 1,5 ms. La durée est trop courte pour être mesurée avec un chronomètre. On pourra utiliser un oscilloscope ou bien un système d'acquisition relié à un ordinateur muni d'un logiciel correctement paramétré. On constate que des ultrasons ne se propagent pas seulement en ligne droite après la fente. C'est un phénomène de diffraction. L'onde progressive passe à travers une fente dont les dimensions sont proches de la longueur d'onde. On sait que le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que la dimension de l'ouverture est plus petite. Si l'ouverture
est plus petite on s'attend donc à ce que tous les angles mesurés précédemment soient plus
grands, le faisceau
diffracté s'élargissant.
veau= 7,5.10-2 × 20.103 = 1,5× 103 m.s-1 La durée des trains d'ondes correspond à T2, soit0,010 s. Ces trains d'ondes sont émis toutes les secondes , cela définit la durée T1, c'est à dire la durée entre deux trains d'ondes successifs. Quant à la durée T', elle peut être déduite de la valeurde la fréquence par la relation T'= 1/f'. Soit T' = 1/20.103, T' = 5× 10-5 s . Dt = 2D/ veau car le trajet accompli par l'onde correspond à un aller-retour - menu entre l'émetteur et le récepteur. Soit D= Dt veau/2 =0,1× 1500/2 = 75 m. L'onde qui arrive sur le récepteur peut se réfléchir sur lui et être reçue à nouveau après un aller-retour - menu de plus et ainsi de suite. Les intervalles de temps entre les échos sont réguliers car la distance parcourue, lors de chaque aller-retour - menu, est la même. Cela suppose que le bateau se déplace très lentement ou bien est à l'arrêt. L'amplitude décroît car l'onde s'amortit au fur et à mesure qu'elle se propage car l'énergie de la source se répartit sur une sphère de plus en plus grande.
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