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M3P2
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dfbed44b
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dfbed44b
authored
Mar 04, 2026
by
Claude Meny
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...of-wave-and-wave-phenomena-2/20.overview/cheatsheet.fr.md
+7
-7
No files found.
10.temporary-m3p2/16.waves/20.n2/10.concept-of-wave-and-wave-phenomena-2/20.overview/cheatsheet.fr.md
View file @
dfbed44b
...
...
@@ -815,7 +815,7 @@ et propagation des zéros](https://m3p2.com/fr/temporary-m3p2/waves/images-sound
#### *Interférences de 2 ondes harmoniques de même fréquence*<br>**aspect temporel**
*
C'est le
**point de vue d'un capteur**
, localisé
*en un point*
de l'espace
*
C'est le
**point de vue d'un capteur**
, localisé
*en un point*
de l'espace
*
<br>
...
...
@@ -832,7 +832,7 @@ et propagation des zéros](https://m3p2.com/fr/temporary-m3p2/waves/images-sound
*
Pour une compréhension simple du phénomène d'interférence, considère la
**superposition des deux ondes harmoniques**
de
*même amplitude $`A`$*
, de
*même pulsation $`\omega`$*
,
se propageant le long d'un même milieu unidimensionnel dans le
*même sens*
, et de phases à l'origine
respectives $
` \varphi_1^0`
$ et $
`\varphi_1^0`
$
l'$
.
respectives $
` \varphi_1^0`
$ et $
`\varphi_1^0`
$.
<br>
**$`\boldsymbol{\mathbf{U_1(x,t) = A\cdot cos(kx - \omega t + \varphi_1^0)}}`$**
**$`\boldsymbol{\mathbf{U_2(x,t) = A\cdot cos(kx - \omega t + + \varphi_2^0)}}`$**
...
...
@@ -847,12 +847,12 @@ _Superposition de deux ondes harmoniques 1D de même fréquence, se propageant d
* Le calcul à réaliser est :
<br>
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t) = A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t
)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{
\h
space{3cm} + A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t +
\
D
elta
\v
arphi
)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t) = A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t
+
\v
arphi_1^0)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{
\h
space{3cm} + A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t +
\
v
arphi_2^0
)}}
`$**
* En physique comme dans la vie, le **principe de convergence** est *souvent utile* à chaque étape d'un calcul :
<br>


* Commence par **simplifier** l'écriture mathématique en donnant un *nom simple à ce qui est commun* mais complexe à écrire.<br>
Ici ce qui est commun est le terme $`
kx -
\o
mega t
`$.
...
...
@@ -861,9 +861,9 @@ _Superposition de deux ondes harmoniques 1D de même fréquence, se propageant d
<br>
L'onde résultante recherchée s'écrit alors plus simplement :
<br>
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t)
\;
= A
\c
dot cos(
\a
lpha
) + A
\c
dot cos(
\a
lpha +
\D
elta
\v
arphi
)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t)
\;
= A
\c
dot cos(
\a
lpha
+
\v
arphi_1^0) + A
\c
dot cos(
\a
lpha +
\v
arphi_2^0
)}}
`$**
* Les *phases des deux ondes*, $`
\a
lpha
`$ et $`
\a
lpha +
\D
elta
\v
arphi
`$, sont *différentes*.
* Les *phases des deux ondes*, $`
\a
lpha
+
\v
arphi_1^0
`$ et $`
\a
lpha +
\v
arphi_2^0
`$, sont *différentes*.
Là encore, exprime ces deux phases en fonction de ce qu'elles partagent en commun,
et de leur différences par rapport à ce commun.
<br>
...
...
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