Émission et perception d'un son - Signal sonore périodique - cours de seconde physique chimie

Les génies des sciences
19 Feb 202311:29

Summary

TLDRDans cette vidéo éducative, nous explorons l'émmission et la perception du son, en commençant par la manière dont les objets vibrants émettent des sons et comment ils sont amplifiés et propagés. Nous abordons ensuite les signaux sonores périodiques, en mettant l'accent sur le signal sinusoïdal et la manière de mesurer la période temporelle et la fréquence. Enfin, nous examinons comment l'oreille perçoit les sons, en introduisant les concepts de hauteur et de timbre, ainsi que les niveaux sonores et leur intensité. L'objectif est d'aider les étudiants à comprendre les bases de l'acoustique et à améliorer leurs connaissances en physique et en chimie.

Takeaways

  • 🎶 Les sons sont émis par des objets qui vibrent, comme une corde frappée ou un diapason.
  • 📳 La propagation du son ne déplace pas de matière, mais se propage par le déplacement d'une perturbation à travers un milieu.
  • 🌐 Le son a besoin d'un milieu pour se propager et ne peut pas se propager dans le vide, comme dans l'espace.
  • 📏 La vitesse de propagation du son dépend de plusieurs paramètres, mais en air à 15 degrés, elle est d'environ 340 m/s.
  • 🎵 Les signaux sonores périodiques sont des signaux qui ont un motif qui se répète à intervalles réguliers.
  • 📐 La période temporelle est la durée du motif le plus court qui se répète et est mesurée en secondes ou ses sous-multiples.
  • 🔊 La fréquence d'un son est la répétition du motif par seconde et est l'inverse de la période temporelle.
  • 👂 La perception de hauteur et de timbre d'un son dépend de la fréquence et des spécificités de l'instrument ou de la source.
  • 👵 L'audition humaine a un domaine de fréquence audible allant d'environ 20 Hz à 20 kHz.
  • 🔉 L'intensité du son est linéaire et dépend de la source, tandis que le niveau sonore est logarithmique et dépend de la perception auditive.
  • 💥 Les niveaux sonores varient de 0 à 140 décibels, avec 0 dB étant le seuil de perception auditive et 140 dB étant extrêmement douloureux.

Q & A

  • Comment un son est-il émis et propagé?

    -Un son est émis par des objets qui vibrent, comme une corde frappée ou un diapason. Il est propagé par le déplacement d'une perturbation d'un point à un autre dans un milieu, sans déplacement global de la matière. La propagation du son a besoin d'un milieu comme l'air, l'eau ou l'acier, et ne peut pas se propager dans le vide.

  • Qu'est-ce qu'un signal sonore périodique et quel est son intérêt?

    -Un signal sonore périodique est un signal dont le motif se répète à intervalles réguliers. Il est important car il permet de définir une période temporelle et une fréquence, ce qui est utile pour l'analyse et la compréhension des sons, notamment en musique et en acoustique.

  • Comment mesure-t-on la période temporelle d'un signal sonore périodique?

    -On mesure la période temporelle en observant le motif élémentaire et en déterminant combien de temps il faut pour qu'il se répète. Pour une précision accrue, on peut mesurer sur plusieurs motifs élémentaires et diviser le temps total par le nombre de motifs.

  • Quelle est la relation entre la période temporelle et la fréquence d'un son?

    -La fréquence d'un son est l'inverse de la période temporelle. Elle est calculée en divisant 1 par la période temporelle (fréquence = 1/T). La fréquence correspond au nombre de répétitions du motif chaque seconde et est exprimée en Hertz (Hz).

  • Comment la température affecte-t-elle la vitesse de propagation du son?

    -La vitesse de propagation du son dépend de plusieurs paramètres, dont la température. Plus la température est élevée, plus le son se propage rapidement dans un milieu donné. Par exemple, dans l'air, la vitesse de propagation du son est d'environ 340 m/s à 15 degrés Celsius.

  • Quels sont les domaines de fréquence audibles pour l'oreille humaine?

    -Le domaine de fréquence audible pour l'oreille humaine va大致 de 20 Hz à 20 kHz. Les fréquences en dessous de 20 Hz sont appelées infrasons et celles au-dessus de 20 kHz sont appelées ultrasons, qui ne sont pas audibles pour l'oreille humaine.

  • Quelle est la différence entre la hauteur et le timbre d'un son?

    -La hauteur d'un son correspond à sa fréquence et détermine si le son est aigu ou grave. Le timbre, en revanche, est la qualité distinctive du son qui permet de distinguer deux sons de même hauteur mais produits par des sources différentes, comme un violon et un piano.

  • Comment l'intensité sonore est-elle perçue par l'oreille humaine et quelle est son échelle?

    -L'intensité sonore est perçue par l'oreille de manière logarithmique, ce qui signifie qu'une augmentation de l'intensité de deux fois ne correspond pas à une sensation de son deux fois plus fort. L'échelle de l'intensité sonore est mesurée en décibels (dB), et va大致 de 0 dB pour le seuil de perception du son jusqu'à 140 dB pour des niveaux sonores extrêmement forts et douloureux.

  • Quels sont les niveaux sonores associés aux différents types d'environnements?

    -Les niveaux sonores varient en fonction de l'environnement. Par exemple, 30 dB correspond à une nuit calme à la campagne, tandis que 140 dB serait associé à un concert très fort. Les niveaux sonores entre 30 et 100 dB couvrent la majorité de nos expériences quotidiennes auditives.

  • Comment les sons gravitationnels et ultrasons sont-ils perçus par l'oreille humaine?

    -Les sons gravitationnels, en dessous de 20 Hz, et les ultrasons, au-dessus de 20 kHz, ne sont pas audibles pour l'oreille humaine. Cela signifie que même s'ils sont présents dans l'environnement, ils ne sont pas perçus comme des sons audibles par la plupart des individus.

  • Comment les sons peuvent-ils causer de la fatigue ou des dommages à l'oreille?

    -Les sons peuvent causer de la fatigue à l'oreille lorsqu'ils sont exposés à des niveaux sonores élevés sur une période prolongée, comme entre 60 et 90 dB. Des niveaux encore plus élevés, entre 90 et 120 dB, peuvent causer des dommages auditifs. Et des niveaux supérieurs à 120 dB, comme ceux d'un déclenchement de fusée, peuvent causer de la douleur physique et des dommages sévères à l'oreille.

Outlines

00:00

🎤 Émission et propagation du son

Ce paragraphe explique comment le son est émis et propagé. Il commence par décrire le processus de vibration d'objets pour émettre du son, comme une corde de guitare ou un diapason. Il mentionne l'utilisation de caisses de résonance pour amplifier le son, comme les cavités buccales et nasales chez l'homme. Ensuite, il détaille comment le son se propage à travers un milieu, en vibrant les molécules environnantes. Il souligne que le son a besoin d'un milieu pour se propager et ne peut pas se propager dans le vide. Enfin, il introduit les vitesses de propagation du son dans différents milieux, comme l'air, l'eau et l'acier, et explique comment calculer la vitesse du son à partir de la distance et de la durée de propagation.

05:02

📈 Signaux sonores périodiques et sinusoïdaux

Dans ce paragraphe, l'accent est mis sur les signaux sonores périodiques, en particulier le signal sinusoïdal. Il explique que le signal sinusoïdal est un cas particulier de signal périodique basé sur la fonction sinus. Il détaille comment identifier un signal périodique en repérant le motif élémentaire qui se répète à intervalles réguliers. Il introduit également les concepts de période temporelle et de fréquence, soulignant leur relation inverse. Le paragraphe explique également comment mesurer la période temporelle à partir d'un graphique et comment calculer la fréquence à partir de cette période. Il mentionne l'importance de ces concepts pour comprendre les signaux sonores périodiques.

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👂 Perception du son et niveaux sonores

Le dernier paragraphe traite de la perception du son et des niveaux sonores. Il introduit les termes de hauteur et de timbre pour décrire les caractéristiques d'un son. Il explique que la hauteur correspond à la fréquence du son et que le timbre permet de distinguer deux sons de même hauteur mais de nature différente. Il décrit également le domaine de fréquence audible pour l'oreille humaine, allant de 20 Hz à 20 kHz, et souligne que l'audition diminue avec l'âge et peut varier entre les individus. Enfin, il explique les notions d'intensité et de niveau sonore, comment ils sont perçus par l'oreille et comment ils sont mesurés en décibels. Il fournit des exemples de niveaux sonores et de leur impact sur l'oreille humaine, allant du calme à des niveaux douloureux et dangereux.

Mindmap

Keywords

💡émission de son

L'émission de son est le processus par lequel un objet en vibration génère des ondes sonores. Dans le contexte de la vidéo, cela est illustré par l'exemple d'une corde tendue qui, frappée, vibre et produit un son. L'émission de son est cruciale pour comprendre comment les sons sont créés et propagés dans l'environnement.

💡propagation du son

La propagation du son est le mouvement des ondes sonores à travers un milieu, tel que l'air, qui permet la transmission du son d'une source à un récepteur, comme l'oreille. Cette propagation ne déplace pas la matière globale, mais plutôt une perturbation qui se propage de proche en proche.

💡vitesse de propagation

La vitesse de propagation du son est la vitesse à laquelle les ondes sonores se déplacent à travers un milieu. Elle dépend de plusieurs facteurs, dont la température et la nature du milieu. Plus la température est élevée, plus la vitesse de propagation est rapide. Dans l'air, à une température de 15 degrés, la vitesse de propagation du son est d'environ 340 m/s.

💡signal sonore périodique

Un signal sonore périodique est un type de signal qui possède un motif élémentaire qui se répète à intervalles réguliers dans le temps. Cette répétition permet de définir une période temporelle, qui est la durée d'une répétition complète du motif. Les signaux sinusoïdaux sont un exemple de signaux périodiques, basés sur la fonction mathématique sinus.

💡fréquence

La fréquence est le nombre de répétitions du motif d'un signal sonore périodique en une seconde. Elle est l'inverse de la période temporelle et est exprimée en Hertz (Hz). La fréquence détermine la hauteur du son, qui est perçue par l'oreille comme pitch.

💡timbre

Le timbre est la qualité distinctive d'un son qui permet à l'oreille de distinguer entre deux sons de même hauteur mais produits par des sources différentes. Le timbre est influencé par les caractéristiques physiques et les propriétés des sources sonores.

💡domaine de fréquence audible

Le domaine de fréquence audible est la gamme de fréquences que l'oreille humaine est capable d'entendre. Cela va généralement de 20 Hz à 20 kHz. Les fréquences en dessous de 20 Hz sont appelées infrasons et celles au-dessus de 20 kHz, ultrasons, et ne sont pas audibles pour l'oreille humaine.

💡intensité sonore

L'intensité sonore est une mesure de la perception du son par l'oreille. Contrairement à l'intensité, qui est linéaire et mesure la force de la source sonore, l'intensité sonore est une échelle logarithmique qui correspond à la sensation de volume que ressent l'auditeur. Elle est mesurée en décibels (dB).

💡niveau sonore

Le niveau sonore est une mesure de l'intensité du son, exprimée en décibels (dB). Il tient compte de la perception auditive et non de la force de la source sonore. Les niveaux sonores varient grandement, allant du silence absolu (0 dB) au bruit douloureux (140 dB).

💡caisses de résonance

Les caisses de résonance sont des structures qui amplifient le son produit par des vibrations. Elles sont utilisées dans de nombreux instruments à cordes, comme les guitares, pour augmenter la volume des sons émis par les cordes. Les caisses de résonance peuvent être naturelles, comme nos cavités buccales et nasales, ou fabriquées de manière artificielle.

💡oreille humaine

L'oreille humaine est l'organe de l'ouïe qui permet la perception des sons. Elle est capable de détecter une gamme de fréquences dans le domaine audible et de transmettre ces signaux au cerveau pour interprétation. L'oreille perçoit les sons à travers la vibration de l'eardrum causée par les ondes sonores qui到达 l'oreille.

Highlights

Les sons sont émis par des objets qui vibrent rapidement.

Les caisses de résonance amplifient le son émis par un objet.

Les cavités buccales et nasales servent à amplifier le son émis par les cordes vocales.

La propagation du son ne déplace pas de matière ni d'objets.

Le son se propage par le déplacement d'une perturbation d'une molécule à l'autre.

Le son ne peut pas se propager dans le vide, contrairement à l'air et l'eau.

La vitesse de propagation du son dépend de plusieurs paramètres, notamment la température.

La vitesse du son dans l'air à 15 degrés est d'environ 340 m/s.

Les signaux sonores périodiques ont un motif élémentaire qui se répète à intervalles réguliers.

Un signal sinusoïdal est un cas particulier de signal sonore périodique basé sur la fonction sinus.

La période temporelle est la durée du motif le plus court qui se répète.

La fréquence est la répétition du motif chaque seconde et est exprimée en Hertz.

L'oreille humaine a un domaine de fréquence audible allant d'environ 20 Hz à 20 kHz.

Les sons graves sont ceux avec des fréquences entre 20 et 100 Hz.

Les sons aigus se situent entre 2 000 et 20 000 Hz.

L'intensité sonore est une échelle linéaire qui tient compte de la source du bruit.

Le niveau sonore est une échelle logarithmique qui tient compte de la perception par l'oreille.

Les sons entre 0 et 60 décibels correspondent au repos et à une conversation normale.

Les sons entre 90 et 120 décibels peuvent devenir douloureux pour l'oreille.

Les sons à 140 décibels sont comparables à ceux d'un décollage de fusée.

Transcripts

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bonjour à tous et bienvenue dans cette

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vidéo où on va voir ton chapitre de

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physique-chimie de la classe de seconde

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sur l'émission et la perception d'un son

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on va commencer par voir comment un son

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est émis et propagé puis on verra dans

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un second temps le cas particulier d'un

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signal sonore périodique et enfin on

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terminera par voir comment nous

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percevons les sons mais avant qu'on

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attaque n'oublie pas de t'abonner si

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jamais tu es au lycée et que tu

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souhaites avoir accès à du contenu de

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qualité pour t'aider à avoir

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d'excellentes en physique et en chimie

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tout autour de nous les sons sont émis

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par des objets qui vibrent et en général

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très rapidement prends par exemple une

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corde que tu tends aux deux extrémités

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si tu tapes dessus elle va se mettre à

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vibrer et tu peux entendre un son de la

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même manière si tu frappes sur un

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diapason il va vibrer très faiblement et

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émettre un son tu peux aussi voir le

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vent qui fait vibrer les feuilles des

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arbres et c'est ça qui crée le bruit que

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tu entends alors en fait le souci c'est

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que si on en reste là les sons émis sont

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assez peu intenses c'est à dire que tu

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vas les entendre mais vraiment pas fort

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pour résoudre ce problème on utilise des

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caisses de résonance qui servent à

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amplifier le son émis par un objet qui

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vibre comprend par exemple une guitare

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les cordes que tu grattes émettent le

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son et la caisse de résonance amplifie

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le son en réalité dans la nature

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beaucoup d'animaux possèdent des caisses

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de résonance naturelle c'est d'ailleurs

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notre cas puisque nos cavités buccales

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et nasales ont ce rôle et servent

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amplifier le son émis par la vibration

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de nos cordes vocales si tu reprends

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l'exemple de la guitare tes cordes

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vocales ce sont les cordes et tes

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cavités buccales et nasales c'est la

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caisse de résonance une fois qu'on a

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créé et amplifié notre son on va

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chercher à le propager jusqu'à notre

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oreille pour faire ça on ne va pas

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déplacer de la matière ni des objets le

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son se déplacera par le déplacement

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d'une perturbation de proche en proche

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et il faut pour ça un milieu matériel

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alors j'ai conscience que si tu vois ça

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pour la première fois ça peut être un

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peu difficile de comprendre cette phrase

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mais on va voir ça dans le détail pour

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le moment retiens juste que propager un

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son ce n'est pas comme passer un ballon

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à un pote par exemple la matière n'aura

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globalement pas changé d'emplacement

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après la propagation du son en réalité

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tu le sais probablement déjà dans l'air

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il y a des milliards de milliards de

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molécules et ce qui se passe quand le

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son se propage c'est que ces Molé vont

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vibrer et lorsqu'une molécule va vibrer

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elle va faire vibrer les molécules qui

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sont autour d'elles et ainsi de suite on

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va propager la perturbation de proche en

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proche ainsi la propagation part de la

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bouche de l'interlocuteur ça c'est

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l'émission du son et arrive jusqu'à ton

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oreille la dernière molécule qui vient à

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vibrer proche de ton oreille cette

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molécule fait elle-même vibrer ton

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tympan et ça c'est la perception du son

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par ton oreille on a propagé un son de

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proche en proche mais ça ça a une

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implication importante c'est que sans un

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milieu pour se propager le son bah il se

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propage pas du coup le son ne peut pas

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se propager dans le vide autour de nous

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notamment le son se propage dans l'air

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mais dans l'espace le son bah il peut

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pas se propager c'est dehors pour ça que

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si on rendait les films de

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science-fiction réalisme il serait

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vraiment pas spectaculaire imagine Star

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Wars réaliste bah il y aurait aucun son

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ce serait une bataille spatiale

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totalement silencieuse bon ok il y

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aurait pas que ça comme problème mais ça

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serait un des problèmes donc on l'a dit

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le son se propage de proche en proche et

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même si sa vitesse de propagation elle

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dépend de multiples paramètres on peut

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dire que sa vitesse elle est quand même

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assez importante l'ordre de grandeur que

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tu peux retenir c'est que dans l'air à

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15 degrés donc on va dire à une

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température plus ou moins ambiante sa

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vitesse de propagation c'est 340 m/s

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mais comme tu le vois sur le tableau que

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je t'affiche à l'écran finalement la

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vitesse du son bah elle peut varier

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vraiment de manière importante par

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exemple dans l'eau elle est déjà

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pratiquement 5 fois plus importante

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environ 1500 mètres par seconde et dans

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l'acier c'est encore plus important

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environ 5600 mètres par seconde bref

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pour connaître la vitesse de propagation

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du son il faut connaître le milieu de

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propagation et quelques paramètres clés

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la température est parfois la pression

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les exercices les plus basiques qu'on

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pourra te demander dans ce chapitre ça

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sera de calculer la vitesse d'un son

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pour ça on te donnera un énoncé plus ou

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moins compliqué dans cette annoncé tu

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auras une distance donner de manière

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plus ou moins explicite entre une source

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et un récepteur et la durée aura mis ce

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sont pour parcourir cette distance pour

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réaliser ce problème il faudra te

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rappeler de la formule de ton cours la

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vitesse est égale à une distance sur une

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durée on repère ou on calcule ou on

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déduit au préalable la durée et la

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distance donc ici la distance est 910

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mètres et la durée 2,7 secondes et enfin

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on fait l'application numérique donc ici

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la vitesse du son c'est 337 m/s et comme

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toujours en physique pour avoir le

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maximum de points il faudra penser à

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écrire le résultat avec le bon nombre de

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chiffres significatifs et en écriture

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scientifique ici puisqu'on nous donnait

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la durée avec seulement deux chiffres

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significatifs on devra donner le

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résultat avec seulement deux chiffres

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donc la bonne réponse c'était 3,4 x 10

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puissance 2 mètres par seconde bravo si

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tu l'avais vu avant que je te l'affiche

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à l'écran dans le deuxième chapitre de

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ce cours on va s'intéresser au signaux

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sonores périodique le plus typique

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d'entre eux c'est le signal sinusoïdal

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alors pourquoi ce nom barbare bah tout

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simplement parce qu'il est basé sur la

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fonction mathématique sinus mais retiens

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qu'un signal sinusoïdal ce n'est qu'un

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cas particulier d'un signal sonore

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périodique donc revenons à nos signaux

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sonores périodiques un signal sonore

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périodique c'est un signal qui a un

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motif élémentaire qui va se reproduire à

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intervalle de temps régulier ici tu le

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vois votre motif élémentaire il va se

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reproduire à intervalle de temps

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régulier et puisque notre motif

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élémentaire ici il est basé sur la

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fonction mathématique sinus on dit que

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c'est un signal sinusoïdal mais en

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réalité des signaux sonores périodiques

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ben on en a une infinité d'autres on

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peut en faire autant qu'on veut on a par

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exemple ici un signal sonore périodique

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basé sur une fonction triangulaire le

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motif élémentaire c'est un triangle mais

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on peut en avoir des beaucoup plus

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compliqué le plus important c'est qu'on

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ait un motif élémentaire qui se

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reproduise à intervalle de temps

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régulier dès que tu repères ça c'est

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gagné tu as un signal sonore périodique

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et pourquoi est-ce qu'on t'embête autant

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avec les signaux sonores périodiques pas

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tout simplement parce que dès lors qu'il

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y a des motifs qui se répètent dans le

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temps qu'on peut définir une période

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temporelle ça ça va être la durée du

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motif le plus court qui se répète

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identique à lui-même autrement dit la

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durée qu'il faut pour que le motif

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élémentaire se répète ça c'est ce qu'on

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appelle la période temporelle on note

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Grand T et on l'exprime en seconde

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parfois cette période temporelle elle

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sera plutôt exprimée dans des

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sous-multiples de la seconde comme la

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milliseconde dans ce cas là il faudra

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très souvent faire des conversions pour

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l'avoir en seconde c'est pour ça que

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c'est important que tu saches manipuler

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les multiples et les sous-multiples des

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puissances de 10 je te renvoie vers tout

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un tas d'autres vidéos si jamais tu

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souhaites manipuler ça si tu as un

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graphique comme celui que tu as à

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l'écran en général on ne va pas estimer

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la période temporelle comme ça on

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mesurant une période temporelle sur un

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unique motif ça ça serait source d'une

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grande incertitude imagine que tu as

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peur de temporelle tu la mesure un petit

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peu trop grande ou un petit peu trop

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petite bah finalement tu as déjà un

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grand écart sur ton résultat on peut

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faire beaucoup mieux pour diminuer les

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incertitudes on va estimer la période

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sur une plage plus large contenant

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plusieurs périodes dans les faits on va

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en prendre autant que possible mais bon

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déjà si on en a 10 c'est déjà vraiment

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pas mal par exemple ici à l'écran mesure

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la période temporelle sur 10 motifs

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élémentaires on aura donc 10 fois la

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période temporelle 10 fois t admettons

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qu'on trouve 10 secondes et ben dans ce

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cas là on sait que la période temporelle

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grandtée c'est 10 secondes divisé par 10

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donc une seconde et on aura vraiment

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amélioré notre précision sur le résultat

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la deuxième grandeur que tu dois

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connaître c'est la fréquence et elle déc

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directement de la période temporelle

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puisque la fréquence on la calcule à

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partir de la période temporelle et c'est

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1 sur T l'inverse de la période

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temporelle ça correspond au nombre de

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répétitions du motif chaque seconde si

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la période temporelle est exprimée en

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seconde la fréquence est-elle exprimée

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en Hertz alors dans le système

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international des Hertz ça correspond à

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des secondes - 1 mais bon en physique

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puisqu'on aime bien rendre hommage et

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rajouter des unités pour complexifier un

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peu les choses on appelle ça des Hertz

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donc si on récapitule les étapes

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première étape on mesure d'abord la

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période T à partir d'un graphique par

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exemple et deuxième étape on calcule la

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fréquence f à partir de la formule que

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tu as à l'écran sachant qu'ici il ne

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faudra pas oublier de convertir ta

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période T en seconde si jamais elle

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n'était pas en seconde dans la première

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étape et enfin dans le dernier chapitre

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de ton cours va s'intéresser à la

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perception d'un son c'est-à-dire la

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manière dont on oreille perçoit les sons

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qui t'entourent pour ça on va commencer

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par introduire de nouveaux termes dans

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ton vocabulaire la hauteur et le timbre

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d'un son la hauteur sent en quelque

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sorte une nouvelle manière la fréquence

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d'un son et le timbre c'est en revanche

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les spécificités qui font que tu vas

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entendre deux sons de même hauteur de

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façon différente prends par exemple un

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là à 440 Hertz joué par deux instruments

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différents un violon et un piano

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admettons ça ça a la même hauteur mais

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toi avec tes oreilles tu n'entends pas

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le même son tu n'as pas la même

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perception ça a des timbre différents on

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l'a dit un petit peu avant dans la

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deuxième partie les signaux sonores

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périodiques ils ont une fréquence et

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l'oreille humaine elle n'entend pas

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toutes les fréquences elle a ce qu'on

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appelle un domaine de fréquence audible

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ce domaine il va grosso modo de 20 Hertz

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à 20 kHz en dessous pour des fréquences

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plus basses on va voir ce qu'on appelle

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les infrasons ça ton oreille elle ne les

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entend pas et au dessus au-delà de 20

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kHz on va avoir ce qu'on appelle les

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ultrasons ça également tes oreilles

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elles ne les entend pas quand tu es dans

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la plage des sons audibles vers le bas

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des sons audibles donc autour des 20

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Hertz entre 20 50 100 Hertz là on a ce

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qu'on appelle les sons graves et plus on

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se rapproche des 20 kHz donc des 20000

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Hertz plus on a des sons aigus alors

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attention la vision elle est extrêmement

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simplifiée tu t'en doutes alors déjà ça

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varie d'une personne à l'autre parce que

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déjà il y a des personnes qui sont

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malentendantes et puis même sans parler

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de personne malentendantes plus on

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vieillit moins on va entendre les aigus

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par exemple mais c'est même pire que ça

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en général on peut même avoir une

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asymétrie entre les oreilles par exemple

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on peut avoir une oreille qui va moins

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bien entendre les aigus alors que

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l'autre va mieux les entendre enfin bref

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c'est beaucoup plus compliqué que ce que

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tu vois à l'écran ce que tu vois à

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l'écran c'est un cadre général mais ce

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n'est pas une règle absolue et enfin

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pour terminer avec les sons on doit voir

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comment notre oreille perçoit les

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niveaux sonores autrement dit ce qu'un

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son est fort ou pas pour ça on a deux

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nouvelles notions l'intensité ça ça

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tient compte de la source du bruit et

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c'est une échelle linéaire donc si on

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double l'intensité on a doublé le bruit

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au niveau de la source et le niveau

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sonore ça ça tient compte de la

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perception par l'oreille et ça c'est une

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échelle logarithmique et l'unité c'est

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en décibel pourquoi une échelle

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logarithmique bah parce qu'un son d'une

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intensité sonore deux fois plus grande

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ne sera pas entendu deux fois plus fort

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par ton oreille ça ce que ça veut dire

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c'est que si tu as par exemple un

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scooter devant c'est toi et que tu mets

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un même scooter exactement même modèle

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juste à côté que tu le démarres bah le

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bruit que tu vas entendre il sera pas

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deux fois plus fort il sera un peu plus

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fort mais pas deux fois plus fort ça ça

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fait qu'on peut placer les sons qu'on a

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autour de nous sur une échelle de niveau

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sonore qui va grosso modo de 0 décibel à

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140 décibels ça sera en quelque sorte le

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son le plus bas que tu pourras entendre

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donc en dessous de ce seuil t'a aucune

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chance d'entendre le son et 140 décibels

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en quelque sorte ça serait le son plus

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fort qu'on pourrait créer entre 0 et 60

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on aurait ce qu'on appelle le repos

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autour de 60 décibels on a par exemple

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une conversation entre deux personnes à

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un volume sonore à peu près normal entre

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60 et 90 on a la zone de la fatigue pour

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l'oreille plus on se rapproche des 90

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plutôt ton oreille commence à fatiguer

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en restant exposer longtemps à ces

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niveaux sonores entre 90 et 120 décibels

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là ça commence à devenir un petit peu

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dangereux pour ton oreille et entre 120

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et 140 décibels là ça commence à devenir

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carrément douloureux pour ton oreille là

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tu ressens carrément une douleur

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physique à être exposée à ce niveau

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sonore pour te donner un petit seuil 120

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décibel c'est à côté d'un avion qui est

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en train de décoller c'est pas rien 140

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décibels tu es à côté d'une fusée qui

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est en train de décoller bon ok dans ce

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cas là ton oreille c'est le moindre de

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tes soucis tu as d'autres problèmes

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plusieurs gens à régler et finalement on

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va passer la majorité de notre vie avec

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des niveaux sonores entre 30 et 100

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décibels 30 décibels ça serait une nuit

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très calme à la campagne et sans

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décibels ça serait un concert par

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exemple mais ça représente tout de même

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un écart d'intensité sonore de l'ordre

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de 10 millions c'est tout pour cette

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