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46b179b92e
@ -155,7 +155,9 @@ figure est à 8 m de S1. Quelle est la fréquence minimale
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\subsubsection{Ex. 4}
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\includegraphics[width=9.146cm,height=5.973cm]{Pictures/100000010000062500000404B4675BF2C4CE1EEC.png}Deux
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\includegraphics[width=9.146cm,height=5.973cm]{Pictures/100000010000062500000404B4675BF2C4CE1EEC.png}
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Deux
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petits haut-parleurs distants de 3 mètres émettent des sons de fréquence
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constante de 344 Hz dans une pièce surchauffée. On déplace un microphone
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P le long d'une droite parallèle à la ligne S1S2 joignant les deux
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@ -169,15 +171,17 @@ surchauffée
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( rappel~: la vitesse du son dans l'air est de 340 m/s à une température
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de 20°C)
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\emph{\textbf{EXERCICE 5}}
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\subsubsection{Ex. 5}
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\includegraphics[width=11.546cm,height=4.688cm]{Pictures/1000000100000363000001603D3E7105AB252F90.png}Les
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\includegraphics[width=11.546cm,height=4.688cm]{Pictures/1000000100000363000001603D3E7105AB252F90.png}
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Les
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deux haut-parleurs montrés sur la figure émettent, en phase, un son
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ayant une longueur d'onde de 25 cm. Quelle est la distance minimale d
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entre les haut-parleurs qu'il doit y avoir pour qu'il y ait de
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l'interférence destructive pour l'observateur?
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\emph{\textbf{EXERCICE 6}}
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\subsubsection{Ex. 6}
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\begin{figure}
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\centering
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@ -191,7 +195,7 @@ l'interférence destructive à l'endroit où est situé l'observateur?
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\emph{\textbf{INTERFERENCES - EXERCICES}}
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\emph{\textbf{EXERCICE 1}}
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\subsubsection{Ex. 1}
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Soient deux sources sonores ponctuelles S1 et S2. Elles envoient des
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ondes en concordance de phase, dont la fréquence est égale à 5 Hz et qui
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@ -200,13 +204,13 @@ est de 3cm
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Calculez l'amplitude d'un point P situé à 6 cm de S1 et à 8 cm de S2~?
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\emph{\textbf{EXERCICE 2}}
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\subsubsection{Ex. 2}
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Deux haut-parleurs séparés de 2 m émettent un signal à 680 Hz en phase.
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Un microphone est placé à 6,75 m de l'un et à 7 m de l'autre. Quelle est
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l'amplitude du signal mesuré~?
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\emph{\textbf{EXERCICE 3}}
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\subsubsection{Ex. 3}
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\begin{figure}
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\centering
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@ -223,20 +227,11 @@ figure est à 8 m de S1. Quelle est la fréquence minimale
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à laquelle l'intensité en P est~:
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\begin{enumerate}
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\def\labelenumi{\alph{enumi})}
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\tightlist
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\item
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nulle~?
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\item nulle~?
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\item maximale~?
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\end{enumerate}
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\begin{enumerate}
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\def\labelenumi{\alph{enumi})}
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\tightlist
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\item
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maximale~?
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\end{enumerate}
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\emph{\textbf{EXERCICE 4}}
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\subsubsection{Ex. 4}
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Deux petits haut-parleurs distants de 3 mètres émettent des sons de
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fréquence constante de 344 Hz dans une pièce surchauffée. On déplace un
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@ -257,21 +252,26 @@ de 20°C)
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\caption{}
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\end{figure}
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\emph{\textbf{EXERCICE 5}}
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\subsubsection{Ex. 5}
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\includegraphics[width=11.546cm,height=4.688cm]{Pictures/1000000100000363000001603D3E7105AB252F90.png}Les
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\includegraphics[width=11.546cm,height=4.688cm]{Pictures/1000000100000363000001603D3E7105AB252F90.png}
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Les
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deux haut-parleurs montrés sur la figure émettent, en phase, un son
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ayant une longueur d'onde de 25 cm. Quelle est la distance minimale d
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entre les haut-parleurs qu'il doit y avoir pour qu'il y ait de
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l'interférence destructive pour l'observateur?
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\includegraphics[width=4.757cm,height=7.147cm]{Pictures/10000001000001BA00000298E2F6E319C348E061.png}\emph{\textbf{EXERCICE
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6}}
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\includegraphics[width=4.757cm,height=7.147cm]{Pictures/10000001000001BA00000298E2F6E319C348E061.png}
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\subsubsection{Ex. 6}
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Les haut-parleurs de la figure émettent des ondes sonores en phase.
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Quelle est la fréquence minimale qui permet d'obtenir de l'interférence
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destructive à l'endroit où est situé l'observateur?
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\subsection{Résolutions}
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\includegraphics[width=18.253cm,height=25.273cm]{Pictures/100000010000027000000360A2E9B52B5C1C825B.png}
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\includegraphics[width=18.253cm,height=25.273cm]{Pictures/100000010000027000000360F8FFC5B3763173F1.png}
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