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M3P2
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23a0a578
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23a0a578
authored
Oct 30, 2024
by
Claude Meny
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12.temporary_ins/69.waves/20.n2/20.overview/cheatsheet.fr.md
+51
-7
No files found.
12.temporary_ins/69.waves/20.n2/20.overview/cheatsheet.fr.md
View file @
23a0a578
...
...
@@ -338,26 +338,68 @@ figures en attente
#### Comment décrire mathématiquement la propagation ?
A faire, couplage spécifique des coordonnées d'espace et de temps.
##### Déplacement d'un corpuscule sur sa trajectoire (pour une analogie)
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-1_L1200.gif
)
*
Un
**corpuscule**
associé à un
**point $`P`$**
de l'espace _(le guidon dun vélo sur la figure)_
se déplace à
*vitesse constante*
sur une
*trajectoire rectiligne*
.
_Par exemple, sur la fugure $
`P`
$ représente la position du guidon du vélo._
*A chaque instant $`t`$*
, la
**position**
du corpuscule est repéré par sa
**coordonnée $`x_P(t)`$**
sur l'axe x parallèle à la trajectoire.
_Sur la figure, l'axe représente la route, orientée positivement de la gauche vers la droite._
*
Le corpuscule étant
**localisé**
en un point de l'espace, l'
**intérêt pour l'étude du mouvement**
est de connaître
*variation de la coordonnée $`x_P`$ en fonction du temps*
.
*
Si le
*déplacement du vélo*
va de gauche à droite, soit
**dans le sens positif**
de l'axe $
`x`
$, tu écris :
<br>
**$`\mathbf{x_P(t) = x_P(t=0) + v_P\,t}`$**
@####
*1 - Le dcorpuscule se déplace dans le sens positif*

<br>
Si le
*déplacement du vélo*
va de gauche à droite, soit
**dans le sens positif**
de l'axe $
`x`
$, tu écris :
<br>
**$`\mathbf{x_P(t) = x_P(t=0) + v_P\,t}`$**
*
le fait qu'au cours de son déplacement la coordonnée spatiale $
`x_P(t)`
$ et la coordonnée temporelle $
`t`
$l'instant $
`t`
$
juste figures. Texte à faire.
(corpuscule, localisée => on le suit avec x(t), autre formulation mois adaptée..., etc)
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-1_L1200.gif
)
@####
*2 - Le dcorpuscule se déplace dans le sens négatif*
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-2_L1200.gif
)
(différence onde corpuscule, onde délocalisée => fonction de U(x,t), etc)
<br>
##### Propagation d'une onde non périodique
@#### *1 - L'onde'se propage dans le sens positif*
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-3_L1200.gif
)
@####
*2 - L'onde'se propage dans le sens négatif*
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-4_L1200.gif
)
(les ondes périodiques en général)
##### Propagation d'une onde périodique
@####
*1 - L'onde'se propage dans le sens positif*
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-5_L1200.gif
)
@####
*2 - L'onde'se propage dans le sens négatif*
!
[](
meca-wave-point-propagation-vitesse-6_L1200.gif
)
<br><br>
...
...
@@ -1250,7 +1292,9 @@ $`\underbrace{\big(T_{capteur}\big)^{-1}}_{

figures stockées en attendant, pour une introduction aux deux processus, réflexion spéculaire et diffraction.
figures à faire pour illustrer le phénomène de réflexion diffuse, et de réflexion spéculaire sur un miroir.
Ci-dessous figures stockées en attendant, pour une introduction aux deux processus, réflexion spéculaire et diffraction.
Il faudra traité la différence entre réflexion spéculaire et réflexion diffuse, car à ce niveau
les deux phénomènes sont observés dans la vie de tous les jours. Quel vocabulaire ?
...
...
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