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M3P2
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f2bc18b0
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f2bc18b0
authored
Mar 04, 2026
by
Claude Meny
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+28
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cheatsheet.fr.md
...of-wave-and-wave-phenomena-2/20.overview/cheatsheet.fr.md
+28
-3
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 @
f2bc18b0
...
@@ -817,9 +817,7 @@ et propagation des zéros](https://m3p2.com/fr/temporary-m3p2/waves/images-sound
...
@@ -817,9 +817,7 @@ et propagation des zéros](https://m3p2.com/fr/temporary-m3p2/waves/images-sound
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
*
C'est le
**point de vue d'un super-observateur**
, qui aurait une connaissance instantanée
##### Comment décrire le phénomène ?
de la valeur d'un champ
*en tout point*
de l'espace
*
Pour une compréhension simple du phénomène d'interférence, considère la
*
Pour une compréhension simple du phénomène d'interférence, considère la
**superposition des deux ondes harmoniques**
de
*même amplitude $`A`$*
, de
*même pulsation $`\omega`$*
,
**superposition des deux ondes harmoniques**
de
*même amplitude $`A`$*
, de
*même pulsation $`\omega`$*
,
...
@@ -844,12 +842,15 @@ _l'interférence entre ces deux ondes est destructive_
...
@@ -844,12 +842,15 @@ _l'interférence entre ces deux ondes est destructive_
<br>
<br>
* Le calcul à réaliser est :
* Le calcul à réaliser est :
<br>
<br>
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t) = A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t +
\v
arphi_1^0)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t) = A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t +
\v
arphi_1^0)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{
\h
space{3cm} + A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t +
\v
arphi_2^0)}}
`$**
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{
\h
space{3cm} + A
\c
dot cos(kx -
\o
mega t +
\v
arphi_2^0)}}
`$**
##### Comment mener le calcul ?
* Commence par **simplifier** l'écriture mathématique en donnant un *nom simple à ce qui est commun* mais complexe à écrire.<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 $`
kx -
\o
mega t
`$.
Ici ce qui est commun est le terme $`
kx -
\o
mega t
`$.
Appelle-le $`
\a
lpha
`$, en gardant en mémoire que <br>
Appelle-le $`
\a
lpha
`$, en gardant en mémoire que <br>
...
@@ -922,6 +923,28 @@ _l'interférence entre ces deux ondes est destructive_
...
@@ -922,6 +923,28 @@ _l'interférence entre ces deux ondes est destructive_
**$`
\q
uad
\b
oldsymbol{
\m
athbf{U(x,t) = 2
\,
A
\c
dot cos
\B
ig(
\d
frac{
\v
arphi_1-
\v
arphi_2}{2}
\B
ig)}}
`$**
**$`
\q
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\b
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\m
athbf{U(x,t) = 2
\,
A
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dot cos
\B
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\v
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\v
arphi_2}{2}
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`$**
**$`
\h
space{2cm}
\b
oldsymbol{
\q
uad
\t
imes cos
\B
ig(
\c
olor{blue}{
\u
nderbrace{
\c
olor{brown}{
\o
mega t - kx +
\d
frac{
\v
arphi_1+
\v
arphi_2}{2}}}_{
\t
ext{pulsation }
\o
mega
\t
ext{ inchangée}}}
\c
olor{brown}{
\B
ig)}}
`$**
**$`
\h
space{2cm}
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uad
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arphi_1+
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\t
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\c
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\B
ig)}}
`$**
##### Comment interpréter le résultat ?
* L'écriture mathématique de l'**onde résultante** montre que c'est une *onde harminique*,
* de *même fréquence* $`
\n
u
\,
=
\,\d
frac{
\o
mega}{2
\p
i}
`$ que les deux ondes interférantes.
* d'amplitude (qui par définition est toujours positive) :
<br>
**$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{A_{résult.} =
\l
eft|
\,
2
\,
A
\c
dot cos
\B
ig(
\d
frac{
\v
arphi_1 -
\v
arphi_2}{2}
\B
ig)
\,\r
ight|}}
`$**
<br>
$`
\q
uad
\q
uad
\q
uad=
\s
qrt{4
\,
A^2
\c
dot cos^2
\B
ig(
\d
frac{
\v
arphi_1 -
\v
arphi_2}{2}
\B
ig)}
`$
<br>
$`
\c
olor{blue}{
\s
criptsize{
\l
eft.
\b
egin{align}
\q
uad
\q
uad &cos(a+b)=cos(a)cos(b)-sin(a)sin(b)
\\
&cos(a-b)=cos(a)cos(b)+sin(a)sin(b)
\e
nd{align}
\r
ight
\}\L
ongrightarrow
\\
\q
uad
\q
uad cos^2(a)=cos(a)cos(a)=
\d
frac{1}{2}
[
cos(a+a)+cos(a-a)
]
\\
\q
uad
\q
uad
\q
uad
\q
uad=
\d
frac{1}{2}
[
1 + cos(2a)
]
}}
`$
<br>
$`
\b
oldsymbol{
\m
athbf{
\q
uad
\q
uad
\c
olor{brown}{=
\s
qrt{2
\,
A^2
\c
dot
\b
ig(1 + cos
\,
(
\v
arphi_1 -
\v
arphi_2)
\b
ig)}}}}
`$
&&&&&&&&&&&&
* Ainsi, l'*onde résultante*
* Ainsi, l'*onde résultante*
* est **harmonique**.
* est **harmonique**.
* a la **même fréquence** $`
\n
u
\,
=
\,\d
frac{
\o
mega}{2
\p
i}
`$ que les deux ondes initiales.
* a la **même fréquence** $`
\n
u
\,
=
\,\d
frac{
\o
mega}{2
\p
i}
`$ que les deux ondes initiales.
...
@@ -985,6 +1008,8 @@ $`\quad\boldsymbol{\mathbf{=\color{brown}{2\,A\cdot cos\Big(\dfrac{\varphi_1-\va
...
@@ -985,6 +1008,8 @@ $`\quad\boldsymbol{\mathbf{=\color{brown}{2\,A\cdot cos\Big(\dfrac{\varphi_1-\va
#### *Interférences de 2 ondes harmoniques de même fréquence*<br>**aspect spatial**
#### *Interférences de 2 ondes harmoniques de même fréquence*<br>**aspect spatial**
C'est le **point de vue d'un super-observateur**, qui aurait une connaissance instantanée
de la valeur d'un champ *en tout point* de l'espace
...
...
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