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M3P2
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c7d18a3e
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c7d18a3e
authored
Apr 02, 2026
by
Claude Meny
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...0.n2/20.mechanical-waves-2/40.parallel_1/cheatsheet.fr.md
+19
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10.temporary-m3p2/16.waves/20.n2/20.mechanical-waves-2/40.parallel_1/cheatsheet.fr.md
View file @
c7d18a3e
...
...
@@ -63,14 +63,17 @@ $`\def\PSclosed{\mathscr{S}_{\displaystyle\tiny\bigcirc}}`$
RÉSUMÉ
:
◦
Onde mécanique : perturbation d'un milieu matériel.
*Onde mécanique :*
◦
perturbation d'un milieu matériel qui se propage.
◦
Trois vitesses à prendre en compte :
$
`\mathscr{v}_{source}\quad , \quad \mathscr{v}_{propag}\quad,\quad \mathscr{v}_{capteur}`
$
---
*Effet Doppler :*
$
`\mathscr{v}_{source}\;,\;\mathscr{v}_{capteur}\,<\,\mathscr{v}_{propag}`
$
------
*Effet Doppler :*
$
`\mathscr{v}_{source}\;,\;\mathscr{v}_{capteur}\,<\,\mathscr{v}_{propag}`
$
<br>
◦
Décalage en fréquence
(pour une onde harmonique) :
◦
Décalage en fréquence (onde harmonique)
$
`\nu_{capteur}= \nu_{source}
\times \dfrac{\mathscr{v}_{propag.} \pm \mathscr{v}_{capteur}}
{\mathscr{v}_{propag.} \pm \mathscr{v}_{source}}`
$
...
...
@@ -80,19 +83,20 @@ RÉSUMÉ
$
`\Delta t_{capteur}= \Delta t_{source}
\times \dfrac{\mathscr{v}_{propag.} \pm \mathscr{v}_{source}}
{\mathscr{v}_{propag.} \pm \mathscr{v}_{capteur}}`
$
<br>
avec :
$
`
\large{+}
\,\mathscr{v}_{source}`
$ : si la source va dans le sens inverse de propagation,
$
`
\large{-}
\,\mathscr{v}_{source}`
$ si la source va dans le sens de la propagation,
$
`
\large{+}
\,\mathscr{v}_{capteur}`
$ si le capteur va dans le sens inverse de propagation,
$
`
\large{-}
\,\mathscr{v}_{capteur}`
$ si le capteur va dans le sens de la propagation.
$
`
+
\,\mathscr{v}_{source}`
$ : si la source va dans le sens inverse de propagation,
$
`
-
\,\mathscr{v}_{source}`
$ si la source va dans le sens de la propagation,
$
`
+
\,\mathscr{v}_{capteur}`
$ si le capteur va dans le sens inverse de propagation,
$
`
-
\,\mathscr{v}_{capteur}`
$ si le capteur va dans le sens de la propagation.
<br>
◦
Ordres de grandeurs :
$
`\mathscr{v}_{propag}^{solides}\sim 1000\text{ à }10\,000\text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{liquides}\sim 1000\text{ à } 2000\text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{gaz}
{\text{ (1atm) }\sim 300\text{ à } 1000\text{ m/s}`
$ , sous 1 atm.
◦
Ordres de grandeurs :
$
`\mathscr{v}_{propag}^{solides}\sim 1000\text{ à }10\,000\text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{liquides}\sim 1000\text{ à } 2000\text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{gaz}
\text{ (1 atm) }\sim 300\text{ à } 1000\text{ m/s}`
$
<br>
$
`\mathscr{v}_{propag}^{eau}\sim 1500 \text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{air}\text{(1 atm , 20°C)}\sim 343 \text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{eau}\sim 1500 \text{ m/s}`
$
$
`\mathscr{v}_{propag}^{air}\text{(1 atm , 20°C)}\sim 343 \text{ m/s}`
$
<br><br>
...
...
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