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aceb6dda
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aceb6dda
authored
Mar 23, 2023
by
Claude Meny
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12.temporary_ins/69.waves/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
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12.temporary_ins/69.waves/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
View file @
aceb6dda
...
@@ -245,7 +245,7 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -245,7 +245,7 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
<br>
<br>
#### Qu'est-ce que la célérité d'une onde ?
#### Qu'est-ce que la célérité d'une onde
progressive
?
...
@@ -277,6 +277,8 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -277,6 +277,8 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
#### Quelles sont les grandeurs fondamentales décrivant une onde périodique ?
#### Quelles sont les grandeurs fondamentales décrivant une onde périodique ?
...
@@ -326,17 +328,19 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -326,17 +328,19 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
*
L'onde sinusoïdale peut être vue comme une
**brique**
qui, en tout point $
`\vec{r}`
$ de l'espace et par superposition,
*
L'onde sinusoïdale peut être vue comme une
**brique**
qui, en tout point $
`\vec{r}`
$ de l'espace et par superposition,
*permet de reconstruire toute onde*
$
`U(\vec{r},t)`
$ grâce au
**théorème de Fourier**
qui suppose que l'onde
*permet de reconstruire toute onde*
$
`U(\vec{r},t)`
$ grâce au
**théorème de Fourier**
qui suppose que l'onde
vérifie le
**principe de superposition**
.
vérifie le
**principe de superposition
linéaire
**
.
##### Qu'est-ce que le principe de superposition ?
##### Qu'est-ce que le principe de superposition linéaire ?
*
*
Il s'applique si dans un milieu toute onde créée par une source n'est pas modifiée par la présence
*
Il s'applique si dans un milieu toute onde créée par une source n'est pas modifiée par la présence
ou non d'autres ondes créées par d'autres sources.
ou non d'autres ondes créées par d'autres sources.
*
Dans ce cas, en présence de nombreuses onde, l'
**élongation résultante**
en tout point de l'espace et à tout instant s'exprime
*
Dans ce cas, en présence de nombreuses onde, l'
**élongation résultante**
en tout point de l'espace et à tout instant s'exprime
comme la
*somme des élongations*
induites par chacune
*des ondes individuelles*
(comme si elles
comme la
*somme des élongations*
qui seraient
induites par chacune
*des ondes individuelles*
(comme si elles
étaient seules) en présence.
étaient seules) en présence.
*
Expression mathématique du
**principe de superposition**
:
*
Expression mathématique du
**principe de superposition**
:
...
@@ -424,6 +428,52 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -424,6 +428,52 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
!
[
interférences entre deux ondes sphériques d'égale amplitiudes et déphasées de pi,
!
[
interférences entre deux ondes sphériques d'égale amplitiudes et déphasées de pi,
et propagation des zéros](2_sources_circulaires_dephasees_pi_v2_L1000.gif)
et propagation des zéros](2_sources_circulaires_dephasees_pi_v2_L1000.gif)
*
La figure ci-dessus est la
**représentation symbolique des interférences**
créées par la
*superposition de deux ondes circulaires synchrones*
, de même amplitude mais en opposition de phases à leurs sources.
*
L'
*interprétation des couleurs*
se rapprochent de l'expérience de la cuve à onde.
*
zone du
**bleu le plus foncé**
:
*valeur maximale*
pour l'élongation de l'onde résultante.
*
zone du
**bleu le plus clair**
:
*valeur minimale*
.
*
zone de
**bleu moyen**
:
*élongation nulle*
.
*
On discerne des
**lignes stationnaires**
sur lesquelles l'
*élongation nulle*
.
Elles correspondent à des zones qui restent non perturbées.
<!----------------
!!! déphasées de $
`/pi`
$ à leurs sources
!!!
<details
markdown=
1
>
!!!
<summary>
Représentation symbolique des interférences créées par deux ondes sphériques.
<br>
!!!
</summary>
!!! La figure représente les interférences de deux ondes progressives sphériques $
`U_1(\vec{r},t)`
$ et $
`U_1(\vec{r},t)`
$, synchrones mais
!!! déphasées de $
`/pi`
$ à leurs sources en $
`S_1`
$ et $
`S_2`
$.
!!! Afin de mieux visualiser le phénomène, la modélisation des sources sphériques n'est pas physique.
$
`U(\vec{r},t)=U_0\cdot\cos(k r-\omega t)`
$ au lieu de $
`U(\vec{r},t)=\dfrac{U_0}(r}\cdot\cos(kr-\omega t)`
$
pour une onde progressive sphérique se propageant dans l'espace. Pour une onde sphérique réelle non amortie,
la décroissance en $
`1/r`
$ de l'amplitude de l'onde à partir de sa source en $
`r=0`
$ permet la conservation de
l'énergie.
Considérons une onde dont la puissance transportée
En effet, au cours de sa progression, l'intensité $
`I_O`
$ proportionnelle en tout point à $
`U_O^2`
$ ontenue sur un front d'onde se répartie
sur la surface $
`4\pi r^2`
$ sur une sphère de rayon croissant r au fur et à mesure de la progression.
de ra
Le modèle mathémait
!!! Même en absence de phénomène
!!! l'équation de propagation
!!!
</details>
*
Une onde projette de l'énergie.
*
Le
**phénomène d'interférence**
apparaît lors de la
*superposition de plusieurs ondes*
dans l'espace.
*
Il y a interference lorsque la
*distribution spatiale d'énergie résultante*
d'une superposition d'ondes
n'est
**pas égale à**
la
*somme des distributions d'énergie propres à chaque onde*
prise isolément.
---------------->
...
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