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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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\subsubsection{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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\subsubsection{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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@ -100,27 +100,27 @@ 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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\subsubsection{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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\subsubsection{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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\subsubsection{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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passage de la voiture, la fréquence perçue du son de la sirène par le
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piéton est de 430Hz. Calculer la vitesse de la voiture.
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\subsection{Exercice 6 }
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\subsubsection{Exercice 6 }
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\includegraphics[width=7.4cm,height=3.882cm]{Pictures/10000001000001A1000000DB0C45621DF12277A1.png}
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Simone, conducteur d'une auto, fait fonctionner son klaxon, qui a une fréquence de
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@ -134,7 +134,7 @@ Simone, conducteur d'une auto, fait fonctionner son klaxon, qui a une fréquence
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(Rép~: 390 Hz~; 87 cm~; 317 Hz~; 1,07 m)
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\subsection{Exercice 7}
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\subsubsection{Exercice 7}
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La raie spectrale de l'hydrogène ayant normalement une longueur d'onde
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de 656,279 nm a une longueur d'onde de 656,263 nm dans le spectre de
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