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@ -83,14 +83,14 @@ En résumé, voici les relations pour les 4 situations~:
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\subsection{Exercices}
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\subsection{Exercice 1 (N°14 du livre p 79)}
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\subsection{Exercice 1}% (N°14 du livre p 79)
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La fréquence d'une sirène est de 600 Hz (perception au repos).
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Si un observateur perçoit ces ondes avec une fréquence de 580 Hz, y
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a-t-il éloignement ou rapprochement entre lui et la sirène~?
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\subsection{Exercice 2 (N°18 du livre p 80)}
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\subsection{Exercice 2} %(N°18 du livre p 80)
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La sirène d'une voiture de police a une fréquence de 1200 Hz. Quelle est
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la fréquence entendue par un observateur immobile si la voiture se
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@ -100,20 +100,20 @@ déplace à 108 km/h~:
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\item en s'éloignant de l'observateur~?
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\end{enumerate}
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\subsection{Exercice 3 (N°19 du livre p 80)}
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\subsection{Exercice 3} %(N°19 du livre p 80)
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Une source sonore émet à une fréquence de 600 Hz. Ce signal est perçu par
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un observateur immobile avec une fréquence de 640 Hz lorsque la source
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s'approche de lui. Calculer la fréquence perçue si la source s'éloigne à
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la même vitesse.
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\subsection{Exercice 4 (N°20 du livre p 80)}
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\subsection{Exercice 4} % (N°20 du livre p 80)
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La sirène d'une voiture de police a une fréquence de 600 Hz. La voiture
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s'approche d'un grand mur à la vitesse de 108 km/h. Calculer la
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fréquence du son réfléchi entendu par le policier dans la voiture.
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\subsection{Exercice 5 (N°21 du livre p 80)}
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\subsection{Exercice 5} % (N°21 du livre p 80)
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Debout sur le trottoir, un piéton perçoit une fréquence de 510 Hz
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provenant de la sirène d'une voiture de police qui s'approche. Après le
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