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2) Mesures et exploitation :
Après avoir réalisé le montage, utiliser la fiche annexe afin de réaliser tous les réglages de la
partie 1 adéquats.
Réaliser plusieurs essais en approchant puis en éloignant le récepteur.
a) Qu’observe-t-on pour la fréquence f1 mesurée par le récepteur mobile lorsque celui-ci se
rapproche de l’émetteur ? Lorsque le récepteur s’éloigne de l’émetteur ?
b) Quel est le signe du décalage Doppler Df = f1-f0 pour les deux sens de déplacement ?
3) Interprétation de l’effet doppler.
Source au repos
L’ambulance produit des ondes sonores de fréquence f0
qui se propagent à la vitesse du son Vson.
a) Que dire de la longueur séparant chaque
front d’onde pour les observateurs A et B ?
b) Que dire alors de la période T et de la
fréquence f des ondes pour ces observateurs ?
Source en mouvement
L’ambulance produit toujours des ondes de fréquence f0 qui se propagent à la vitesse du son Vson mais
l’ambulance se déplace cette fois-ci avec une vitesse VE.
a) Que dire des longueurs A et B séparant
chaque front d’onde pour les observateurs A et B
par rapport à la longueur ?
b) Que peut-on alors en déduire pour les fréquences
fA et fB réceptionnées par les observateurs en A
et en B par rapport à la fréquence d’émission f0
des d’ondes ?
c) Conclure sur le décalage Doppler Df = fobservateur-f0 pour les observateurs en A et en B.
4) Détermination de la vitesse du son dans l’air.
Effectuer un enregistrement et relever la valeur de |Df| (en valeur absolue) et du temps de
passage t devant la barrière optique. (voir partie 2 de l’annexe pour la mesure du temps de
passage).
Calculer la vitesse de déplacement du récepteur mobile V.
En déduire à l’aide de la relation suivante V = Vson * ⃒𝑫𝒇⃒
𝒇𝟏 , la valeur de la célérité du son Vson
dans l’air.
Compléter le tableau.
Comparer à la valeur attendue à 25°C, Vson = 3,4.102m/s. Trouver la principale source d’erreur.