Terminale-S_Files/Corr Physique 3 PropriÉTÉS Des Ondes

Les individus atteints de phénylcétonurie n'ont pas l'enzyme PAH fonctionnelle. U C A G 1S3 - Contrôle de SVT n°2 - CHP 1: VARIATION GENET... La phénylcétonurie est une maladie qui touche env... Document 2: Comparaison d'extraits de s. Contrôle de SVT n°2 1S3 La phénylcétonurie (correction). Question 1: Le phénotype est l'ensemble des caractéristiques observables d'un individu. Il se définit à l'échelle macroscopique... Devoir été12-13 - Lycées Jean Lurçat Ce travail sera évalué lors d'une des premières séances de cours de S. T, à la rentrée scolaire... votre professeur de première S. Exercice propriété des ondes terminale s mode. Cette évaluation portera sur un ou plusieurs des... EXERCICE 5: Cas de la phénylcétonurie... SUJET SAIN. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE EXERCICES DU THÈME 1. 35. THÈME 2 Relation... plexe: il s 'agit pour l'élève de mobiliser des connaissances, de mettre en? uvre des... vante ( sujet de CAPES interne 1998):.... file/; espace- svt.... homologues lors de la 1ère division de méiose.
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Question 1 / 3 La diffraction est un phénomène qui se produit lorsqu'une onde périodique rencontre une ouverture ou un obstacle dont la dimension est supérieure à sa longueur d'onde. Faux Vrai

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1-1 Diffraction de la lumière monochromatique rouge émise par un laser Sur le trajet d'un faisceau de lumière monochromatique rouge émise par un laser He-Ne on interpose une fente de largeur réglable. La lumière ayant traversé la fente est reçue sur un écran. Au lieu d'une fente on peut placer un trou. · Si on diminue la largeur "a" de la fente, on pourrait penser que la tache observée sur l'écran diminue de plus en plus. Or, pour de faibles largeurs de la fente, c'est l'inverse qui se produit. Plus la fente est étroite, plus la tache sur l'écran s'élargit (bien que sa luminosité diminue). Cette tache est, en fait, constituée de plusieurs traces rouges séparées par des zones d'extinction. Exercice propriété des ondes terminale s 4 capital. La trace centrale est nettement plus large et plus lumineuse que les traces latérales. (1) Remarque: On observe également ce phénomène de diffraction du faisceau laser s'il rencontre un obstacle, par exemple un fil opaque rectiligne. Ecart angulaire de la tache centrale (2) La théorie et l'expérience permettent de dire que le "demi-angle de diffraction" défini à partir de la tache centrale a pour valeur (thêta): Remarque 1: et a s'expriment en mètre.

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Ce rocher diffracte les vagues. (12) - L'étude théorique de la diffraction d'une onde par un obstacle ou une ouverture est hors programme. (13) Conclusion sur la diffraction: Nous retiendrons seulement que le phénomène de diffraction caractérise tous les types d'ondes lorsque celles-ci rencontrent un obstacle ou une ouverture. Exercice Caractéristiques des ondes : Terminale. Pour une longueur d'onde donnée, ce phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que la dimension de l'obstacle ou de l'ouverture est plus petite. Cependant la diffraction n'affecte ni la fréquence, ni la célérité, ni la longueur d'onde. (14) · D éfinition: ll y a interférences en tout point d'un milieu où se superposent deux ondes de même nature et de même fréquence. (14) · Les interférences sobservent avec deux sources lumineuses cohérentes cest-à-dire de même fréquence et possédant une différence de phase constante (voire nulle si les deux sources sont en phase). La façon habituelle d'obtenir deux sources lumineuses cohérentes consiste à utiliser deux images d'une même source (miroirs de Fresnel) ou à éclairer deux fentes avec la même source (fentes d'Young).

Le pont se trouve à d = 1 km de la gare. 1°) A quelle heure l'onde sonore atteint-elle l'observateur? Quelle est sa fréquence? Réponse: Pour parcourir 1 km l'onde met un temps t = d / V = 1000 / 343 = 2, 92 s (24) L'onde sonore atteint l'observateur à minuit et 2, 92 s = 0 + 2, 92 = 2, 92 s (25) La fréquence de l'onde perçue par l'observateur est f O = f E = 500 Hz. (26) 2°) Le lendemain un second train traverse la gare à minuit sans s'arreter. Il possède le même dispositif sonore qu'il déclanche à minuit. Sa vitesse est V E = 30 m/s (27). Quelle est la fréquence fo perçue par l'observateur quand le train se rapproche de lui. La 1° oscillation de l'onde émise par le haut parleur est perçue par l'observateur à minuit + t = 0 + t = t = d / V (28) La 2° oscillation est émise à minuit + T E = 0 + T E = T E alors que le train a parcouru une distance V E. T E et qu'il se trouve à (d - V E. Exercice corrigé Terminale S - Propriétés des ondes - Exercices - Physique et Maths pdf. T E) de l'observateur. (29) Cette 2° oscillation mettra un temps (d - V E. T E) / V pour atteindre l'observateur.