Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
Courses
Project
Project
Details
Activity
Releases
Cycle Analytics
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Charts
Issues
6
Issues
6
List
Board
Labels
Milestones
Merge Requests
4
Merge Requests
4
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Charts
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Charts
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
M3P2
Courses
Commits
b977ccce
Commit
b977ccce
authored
Mar 15, 2023
by
Claude Meny
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
Update cheatsheet.fr.md
parent
a00bed8e
Pipeline
#15469
canceled with stage
Changes
1
Pipelines
1
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
6 additions
and
6 deletions
+6
-6
cheatsheet.fr.md
12.temporary_ins/69.waves/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
+6
-6
No files found.
12.temporary_ins/69.waves/30.n3/20.overview/cheatsheet.fr.md
View file @
b977ccce
...
@@ -160,14 +160,14 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -160,14 +160,14 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
**Couplage**
entre les
*coordonnées d'espace et de temps*
de la forme :
**Couplage**
entre les
*coordonnées d'espace et de temps*
de la forme :
*
Pour une onde scalaire unidimensionnelle :
*
Pour une onde scalaire unidimensionnelle :
<br>
<br>
**$`\
large{U(x,t) = f(\pm x \pm \mathscr{v} t)
}`$**
**$`\
mathbf{\large{U(x,t) = f(\pm x \pm \mathscr{v} t)}
}`$**
*
*Onde stationnaire*
*
*Onde stationnaire*
<br>
<br>
**Séparation**
des
*coordonnées d'espace et de temps*
dans deux fonctions différentes.
**Séparation**
des
*coordonnées d'espace et de temps*
dans deux fonctions différentes.
*
Pour une onde scalaire unidimensionnelle :
*
Pour une onde scalaire unidimensionnelle :
<br>
<br>
*$`\
large{U(x,t) = f(x)\times g(t)
}`$*
*$`\
mathbf{\large{U(x,t) = f(x)\times g(t)}
}`$*
...
@@ -192,7 +192,7 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -192,7 +192,7 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
<br>
<br>
ou en écriture vectorielle (indépendante du système de coordonnées choisi) :
ou en écriture vectorielle (indépendante du système de coordonnées choisi) :
<br>
<br>
**$`\
large{\Delta U(x,t)\,-\,\dfrac{1}{\mathscr{v}}\cdot\dfrac{\partial^2 U(x,t)}{\partial t^2}= 0
}`$**
**$`\
mathbf{\large{\Delta U(x,t)\,-\,\dfrac{1}{\mathscr{v}}\cdot\dfrac{\partial^2 U(x,t)}{\partial t^2}= 0}
}`$**
...
@@ -277,12 +277,12 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -277,12 +277,12 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
####
#
Qu'est-ce que le principe de superposition ?
#### Qu'est-ce que le principe de superposition ?
*
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,
la
**perturbation**
du milieu
**en tout point de l'espace et à tout instant**
s'exprime
*
Dans ce cas,
en présence de nombreuses onde, la
**perturbation résultante**
en tout point de l'espace et à tout instant
s'exprime
comme la
*somme des pertubations*
induites par chacune
*des ondes individuelles*
(comme si elles
comme la
*somme des pertubations*
induites par chacune
*des ondes individuelles*
(comme si elles
étaient seules) en présence.
étaient seules) en présence.
...
@@ -290,7 +290,7 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
...
@@ -290,7 +290,7 @@ Liste des questions et figures à faire... dans le désordre ...
Soient $
`n`
$ ondes notées $
`U_i(\overrightarrow{r},t)\;(avec i\in\{1,\dots,n\})`
$,
Soient $
`n`
$ ondes notées $
`U_i(\overrightarrow{r},t)\;(avec i\in\{1,\dots,n\})`
$,
l'onde totale résultante $
`U_{tot}(\overrightarrow{r},t)`
$ s'écrit :
l'onde totale résultante $
`U_{tot}(\overrightarrow{r},t)`
$ s'écrit :
<br>
<br>
**$`\
displaystyle\large{U_{tot}(\overrightarrow{r},t) = \sum_{i=1}^{n} U_i(\overrightarrow{r},t)
}`$**
**$`\
mathbf{\displaystyle\large{U_{tot}(\overrightarrow{r},t) = \sum_{i=1}^{n} U_i(\overrightarrow{r},t)}
}`$**
...
...
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment