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Catégorie :Category: Cours et Formulaires TI-89/92+/Voyage200
Auteur Author: leoutoune
Type : Texte nécessitant un lecteur
Page(s) : 1
Taille Size: 2.69 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 16/06/2013 - 16:26:55
Uploadeur Uploader: leoutoune (Profil)
Téléchargements Downloads: 262
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a17821
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Description
Fichier TxtView généré sur TI-Planet.org.
Compatible TI-73/76/82/83/84.
Nécessite l'intallation d'un kernel/shell compatible et du programme TxtView approprié.
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Les ondes sismiques sont des ondes élastiques qui se propagent dans la Terre à partir d’unfoyer F (= point de rupture des roches en profondeur).
Le point qui se trouve à la verticale du foyer est l’épicentre du séisme.
À partir du foyer, les ondes se propagent en volume ou en surface.
Les ondes sismiques sont détectées à l’aide de sismographes, disposés dans des stations de mesure.
Les ondes de volume peuvent être de plusieurs types :
• les ondes P (ondes primaires) sont des ondes longitudinales se propageant avec une haute célérité (environ 6 km.s-1).
• les ondes S (ondes secondaires) sont des ondes transversales se propageant à une célérité plus faible (environ 4 km.s-1).
Une onde sonore (= son) se propage dans un milieu matériel (air, eau…). La perturbation est une compression de couches d’air depuis la source jusqu’au récepteur (= tympan ou microphone).
Le son est une onde mécanique longitudinale. En effet, la déformation du milieu est parallèle à la direction de propagation.
La propagation du son nécessite un milieu matériel élastique et compressible. Le son se propage donc dans tous les corps gazeux, liquides ou solides. En revanche, il ne se propage pas dans le vide.
Le son se propage, à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. L’air est un milieu à trois dimensions, le son se propage donc dans tout l’espace.
Le son est une onde mécanique longitudinale, qui se propage dans tout milieu solide et liquide, mais qui ne se propage pas dans le vide. La célérité du son dans l’air est de 340 m.s-1. Cette célérité augmente avec la température et varie peu avec la pression. Dans l’air, l’amplitude de la perturbation diminue avec l’éloignement de la source.
Les ondes sonores sont caractérisées par leur fréquence. Les sons audibles par l’homme ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hertz. Les ultrasons sont situés au-delà de 20 000 Hertz.
Tous les sons ont la même célérité quelle que soit leur fréquence.
La célérité peut être déterminée grâce à la durée de propagation de l'onde sonore d'un émetteur à un récepteur situés à une distance d, grâce à la relation :
La célérité du son dépend du milieu matériel de propagation et de la température, c'est-à-dire de la structure ou de l'agitation moléculaire puisque cette onde mécanique se propage de proche en proche.
L'effet Doppler ou effet Doppler-Fizeau est le décalage de fréquence d’une onde acoustique ou électromagnétique entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps
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Compatible TI-73/76/82/83/84.
Nécessite l'intallation d'un kernel/shell compatible et du programme TxtView approprié.
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Les ondes sismiques sont des ondes élastiques qui se propagent dans la Terre à partir d’unfoyer F (= point de rupture des roches en profondeur).
Le point qui se trouve à la verticale du foyer est l’épicentre du séisme.
À partir du foyer, les ondes se propagent en volume ou en surface.
Les ondes sismiques sont détectées à l’aide de sismographes, disposés dans des stations de mesure.
Les ondes de volume peuvent être de plusieurs types :
• les ondes P (ondes primaires) sont des ondes longitudinales se propageant avec une haute célérité (environ 6 km.s-1).
• les ondes S (ondes secondaires) sont des ondes transversales se propageant à une célérité plus faible (environ 4 km.s-1).
Une onde sonore (= son) se propage dans un milieu matériel (air, eau…). La perturbation est une compression de couches d’air depuis la source jusqu’au récepteur (= tympan ou microphone).
Le son est une onde mécanique longitudinale. En effet, la déformation du milieu est parallèle à la direction de propagation.
La propagation du son nécessite un milieu matériel élastique et compressible. Le son se propage donc dans tous les corps gazeux, liquides ou solides. En revanche, il ne se propage pas dans le vide.
Le son se propage, à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. L’air est un milieu à trois dimensions, le son se propage donc dans tout l’espace.
Le son est une onde mécanique longitudinale, qui se propage dans tout milieu solide et liquide, mais qui ne se propage pas dans le vide. La célérité du son dans l’air est de 340 m.s-1. Cette célérité augmente avec la température et varie peu avec la pression. Dans l’air, l’amplitude de la perturbation diminue avec l’éloignement de la source.
Les ondes sonores sont caractérisées par leur fréquence. Les sons audibles par l’homme ont des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hertz. Les ultrasons sont situés au-delà de 20 000 Hertz.
Tous les sons ont la même célérité quelle que soit leur fréquence.
La célérité peut être déterminée grâce à la durée de propagation de l'onde sonore d'un émetteur à un récepteur situés à une distance d, grâce à la relation :
La célérité du son dépend du milieu matériel de propagation et de la température, c'est-à-dire de la structure ou de l'agitation moléculaire puisque cette onde mécanique se propage de proche en proche.
L'effet Doppler ou effet Doppler-Fizeau est le décalage de fréquence d’une onde acoustique ou électromagnétique entre la mesure à l'émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps
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