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Questions and Answers
Le mouvement vibratoire est uniquement causé par l'inertie sans l'influence de l'élasticité.
Le mouvement vibratoire est uniquement causé par l'inertie sans l'influence de l'élasticité.
False (B)
Un corps élastique vibre à un rythme supérieur à 20 000 oscillations par seconde est considéré comme une source d'ultra son.
Un corps élastique vibre à un rythme supérieur à 20 000 oscillations par seconde est considéré comme une source d'ultra son.
True (A)
La vitesse de propagation d'une onde sonore dépend exclusivement des propriétés du milieu élastique dans lequel elle se propage.
La vitesse de propagation d'une onde sonore dépend exclusivement des propriétés du milieu élastique dans lequel elle se propage.
True (A)
Les ondes sonores se propagent plus rapidement dans les gaz que dans les solides.
Les ondes sonores se propagent plus rapidement dans les gaz que dans les solides.
Un rythme d'oscillation entre 20 et 20 000 par seconde définit un infrason.
Un rythme d'oscillation entre 20 et 20 000 par seconde définit un infrason.
La compression et la raréfaction sont des phénomènes qui se produisent dans les ondes sonores.
La compression et la raréfaction sont des phénomènes qui se produisent dans les ondes sonores.
L'air à 0°C a une vitesse de propagation sonore de 331,4 m/s.
L'air à 0°C a une vitesse de propagation sonore de 331,4 m/s.
Les sons purs résultent de vibrations irrégulières d'un corps élastique.
Les sons purs résultent de vibrations irrégulières d'un corps élastique.
L'onde sonore est uniquement une vibration électrique des particules.
L'onde sonore est uniquement une vibration électrique des particules.
Un mouvement vibratoire dans un milieu élastique se transmet de proche en proche.
Un mouvement vibratoire dans un milieu élastique se transmet de proche en proche.
La compression d'une onde sonore se produit lorsque les particules sont éloignées les unes des autres.
La compression d'une onde sonore se produit lorsque les particules sont éloignées les unes des autres.
L'énergie cinétique d'un mouvement vibratoire atteint son maximum lorsque l'énergie potentielle est nulle.
L'énergie cinétique d'un mouvement vibratoire atteint son maximum lorsque l'énergie potentielle est nulle.
Les ondes sonores se propagent uniquement dans les solides.
Les ondes sonores se propagent uniquement dans les solides.
Une onde sonore est générée lorsque la fréquence d'un corps élastique est de 25 000 Hz.
Une onde sonore est générée lorsque la fréquence d'un corps élastique est de 25 000 Hz.
La raréfaction d'une onde sonore est la phase où les particules d'air sont rapprochées.
La raréfaction d'une onde sonore est la phase où les particules d'air sont rapprochées.
La tonie est déterminée par la fréquence d'un son, affectant sa perception en tant que plus ou moins grave.
La tonie est déterminée par la fréquence d'un son, affectant sa perception en tant que plus ou moins grave.
La phonie se réfère à l'étude des ondes sonores et de leur propagation.
La phonie se réfère à l'étude des ondes sonores et de leur propagation.
Les sons graves ont des fréquences inférieures à 20 Hz.
Les sons graves ont des fréquences inférieures à 20 Hz.
L'oscillation est un mouvement linéaire qui ne présente pas de propagation d'énergie.
L'oscillation est un mouvement linéaire qui ne présente pas de propagation d'énergie.
La résonance se produit lorsque la fréquence d'une onde sonore correspond à la fréquence propre d'un corps élastique.
La résonance se produit lorsque la fréquence d'une onde sonore correspond à la fréquence propre d'un corps élastique.
Une onde sonore ne peut exister sans un milieu élastique.
Une onde sonore ne peut exister sans un milieu élastique.
Dans un milieu élastique, la vitesse de propagation d'une onde sonore dépend de la température.
Dans un milieu élastique, la vitesse de propagation d'une onde sonore dépend de la température.
Les ondes acoustiques sont classées en infrasons, sons et ultrasons en fonction de leur méthode de propagation.
Les ondes acoustiques sont classées en infrasons, sons et ultrasons en fonction de leur méthode de propagation.
L’onde sonore se propage uniquement dans les milieux solides.
L’onde sonore se propage uniquement dans les milieux solides.
L'élasticité d'un milieu se réfère à sa capacité à résister à une déformation volumique.
L'élasticité d'un milieu se réfère à sa capacité à résister à une déformation volumique.
Une compression est une augmentation de la densité des particules dans un milieu sonore.
Une compression est une augmentation de la densité des particules dans un milieu sonore.
L'inertie joue un rôle dans la transmission des ondes sonores.
L'inertie joue un rôle dans la transmission des ondes sonores.
Une onde sonore peut être décrite comme un mouvement statique des particules d'un milieu.
Une onde sonore peut être décrite comme un mouvement statique des particules d'un milieu.
Les ondes sonores se déplacent plus vite dans l'air que dans l'eau.
Les ondes sonores se déplacent plus vite dans l'air que dans l'eau.
Un mouvement vibratoire n'implique pas de changement de pression dans un milieu élastique.
Un mouvement vibratoire n'implique pas de changement de pression dans un milieu élastique.
La raréfaction se produit lorsque les particules d'un milieu sonore sont rapprochées les unes des autres.
La raréfaction se produit lorsque les particules d'un milieu sonore sont rapprochées les unes des autres.
Les propriétés acoustiques d'un milieu dépendent de son élasticité et de sa densité.
Les propriétés acoustiques d'un milieu dépendent de son élasticité et de sa densité.
Le mouvement vibratoire se transmet de manière instantanée à travers tout le milieu élastique.
Le mouvement vibratoire se transmet de manière instantanée à travers tout le milieu élastique.
L'intensité acoustique est mesurée en unités appelées Bels.
L'intensité acoustique est mesurée en unités appelées Bels.
Le transfert d'énergie est optimal lorsque l'impédance des deux milieux est identique.
Le transfert d'énergie est optimal lorsque l'impédance des deux milieux est identique.
Les sons complexes ne peuvent pas être décomposés en sons plus simples.
Les sons complexes ne peuvent pas être décomposés en sons plus simples.
Un son de 100 dB correspond à l'intensité acoustique d'un train.
Un son de 100 dB correspond à l'intensité acoustique d'un train.
La voix parlée normale émet une intensité de 60 dB.
La voix parlée normale émet une intensité de 60 dB.
La dépression et la surpression se réfèrent uniquement à des vibrations apériodiques.
La dépression et la surpression se réfèrent uniquement à des vibrations apériodiques.
L'intensité relative d'un son de 120 dB est de 10^12.
L'intensité relative d'un son de 120 dB est de 10^12.
Les sons purs sont des vibrations non-sinusoïdales.
Les sons purs sont des vibrations non-sinusoïdales.
Un chuchotement a une intensité d'environ 30 dB.
Un chuchotement a une intensité d'environ 30 dB.
L'impédance acoustique est identique dans tous les milieux matériels.
L'impédance acoustique est identique dans tous les milieux matériels.
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Study Notes
L’onde sonore: Un mouvement vibratoire
- Une onde sonore est une vibration mécanique des particules qui composent le milieu dans lequel elle se propage.
- Un mouvement vibratoire est une oscillation imprimée aux particules d'un milieu élastique qui se transmet de proche en proche.
- La vibration d'un corps élastique engendre la propagation d'une onde de pression.
- Si le corps élastique vibre à un rythme compris entre 20 et 20 000 oscillations par seconde, il s'agit d'une source sonore et la variation de pression propagée est une onde sonore.
- Si le corps élastique vibre à un rythme inférieur à 20 oscillations par seconde, on parle d'infrason.
- Si le corps élastique vibre à un rythme supérieur à 20 000 oscillations par seconde, on parle d'ultrason.
- La vitesse de propagation de l'onde dépend de l'élasticité et de l'inertie du milieu dans lequel elle évolue.
- La vitesse du son dans l'air à 20°C est de 343 m/s.
- La vitesse du son dans l'eau douce à 20°C est de 1490 m/s.
- La vitesse du son dans le plomb est de 1230 m/s.
- Un mouvement vibratoire est une succession de compression/raréfaction des particules.
- En un point précis, on observe une alternance entre surpression et dépression.
- L'élasticité est la propension d'un milieu à résister à un changement de volume, par exemple à une compression.
Vibrations sinusoïdales: Les sons purs
- Un son pur est une vibration sinusoïdale.
- La fréquence détermine la sensation de hauteur d'un son.
- L'ensemble des fréquences audibles par l'homme est divisé en 10 octaves, partagées en 12 demi-tons (=notes de musique).
- Tout corps susceptible de vibrer possède sa fréquence propre.
- L'onde de pression qui se propage à partir d'un corps élastique en vibration entraîne le mouvement de vibration de tout corps présent sur son chemin dont la fréquence propre est proche ou identique. C'est le phénomène de résonance.
Vibrations non-sinusoïdales: Les sons complexes
- Un son complexe est un mouvement vibratoire non-sinusoïdal, périodique ou apériodique.
- Toute vibration complexe périodique peut être décomposée en une somme de fonctions sinusoïdales.
- Tout son est formé de la somme d'un certain nombre de sons purs.
- L'impédance correspond à une opposition du transfert d'énergie acoustique d'un système physique à un autre.
- Chaque milieu a sa propre impédance.
- Le transfert d'énergie entre deux milieux est optimal si leur impédance est identique mais d'autant moins bon que leur impédance diffère.l
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