bonjour
voici mon énoncé
l'extrémité d'une corde O est soumise à une impulsion verticale ce qui engendre la propagation d'une perturbation le long de la corde
l'origine des dates T0 = 0,0 s est prise quand le point O débute son mouvement
le schéma joint montre l'allure de la corde à T1 = 0,80s
OM=40cm
(sur le schéma OM = 2cm et O fin de la corde 4,5cm)
1/ determiner la célérité V de l'onde le long de la corde
40cm = 0,4 m v= d/t = 0,4/0,8 = 0,5m/s
2/ déterminer le retard du passage du début de la perturbation au point M par rapport au point O
t1 - t0 = 0,8 - 0 = 0,8 s
3/ quelle est la durée du passage de la perturbation au point M
t1= td + retard = 0,5 + 0.8 = 0.13 s
4/ représenter l'évolution de l'élongation du point m au cours du temps pour t compris entre s et 0,08s (ne pas tenir compte de l'échelle verticale)
?
merci de votre aide
Bonjour
Pour t'aider efficacement, il faudrait que tu postes un scan du schéma qui accompagne l'énoncé.
L'instant initial correspond au début du mouvement du point O.
Le point qui, à la date t1=0,80s commence à se soulever est le point M' du schéma ci-dessous, pas le point M. À la date t1=0,80s, la perturbation est déjà passée par M qui a retrouvé sa position d'équilibre.
Il te faut donc déterminer la distance OM' pour obtenir la célérité.
1/ determiner la célérité V de l'onde le long de la corde
je mesure sur le schéma où est le point M' = à 3,5cm soit 65cm
v = d/t = 65/0.8 = 81.25 m/s
Graphiquement, j'obtiens OM'=68cm mais toute mesure graphique est entachée d'erreur...
En revanche, je ne comprends pas ton résultat ; tu as indiqué précédemment que 2cm sur le graphique correspond à 40cm ; dans de telles conditions, 3,5cm doit correspondre à 70cm mais là encore : OM' n'est peut-être pas tout à fait égal à 3,5cm sur le schéma...
Sinon, plus important : problème d'unité : si tu laisses la distance mesurée en cm, tu obtiens une célérité en cm/s.
D'accord pour 2)
Pas d'accord pour 3) : à l'instant de date t1, le point M' commence juste à se mettre en mouvement et le point M" retrouve sa position d'équilibre après passage de la perturbation. Quelle est la distance horizontale entre M" et M' ?
Je te laisse réfléchir.
Pour 4 : tu sais à partir de quelle valeur de t M se met en mouvement. La réponse à la question 3 va te fournir la durée de passage de la perturbation en M et donc la date à laquelle M retrouve sa position d'équilibre après passage de la perturbation...
bonjour
si vous êtes encore là !..
M'' est à 2,5 cm de O (ou 1cm avant M')
M' = 0,8 s = 70 cm donc M'' = 0.57 s = 50 cm
t1 - t2 = 0,8-0,57 =0,23 s
la durée de passage est 0,23 s
??
merci ??
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