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  4. Exercice : Calculer l'intensité sonore d'un son à une distance donnée de l'émetteur à l'aide du principe d'atténuation géométrique

Calculer l'intensité sonore d'un son à une distance donnée de l'émetteur à l'aide du principe d'atténuation géométrique Exercice

Un bébé pleure dans le jardin en émettant un son d'intensité I_{1}=5{,}0.10^{-3}\ \text{W.m}^{-2} mesuré à 1 m de ce dernier.

Quelle sera l'intensité sonore du son perçu par les voisins situés à 15 m du bébé ?

Données :

  • Seuil d'audibilité : I_{0}=10^{-12}\ \text{W.m}^{-2}
  • Surface d'une sphère de rayon R : S =4 \pi\times R^{2}

Une fusée décolle en émettant un son d'intensité I_{1}=1{,}0.10^{6}\ \text{W.m}^{-2} mesuré à 1 m de cette dernière.

Quelle sera l'intensité sonore perçue par un observateur situé à 2,0 km de la fusée ?

Données :

  • Seuil d'audibilité : I_{0}=10^{-12}\ \text{W.m}^{-2}
  • Surface d'une sphère de rayon R : S =4 \pi\times R^{2}

Un tir au pistolet donne le départ d'une course. Il se fait avec une intensité de 1{,}58.10^{-2}\ \text{W.m}^{-2} à 1 m du pistolet.

Quelle sera l'intensité perçue pour un sportif situé à 350 m du pistolet ?

Données :

  • Seuil d'audibilité : I_{0}=10^{-12}\ \text{W.m}^{-2}
  • Surface d'une sphère de rayon R : S =4 \pi\times R^{2}

Un tir au pistolet donne le départ d'une course. Il se fait avec une intensité de 1{,}58.10^{-2}\ \text{W.m}^{-2} à 1 m du pistolet.

Quelle sera l'intensité perçue pour un sportif situé à 100 m du pistolet ?

Données :

  • Seuil d'audibilité : I_{0}=10^{-12}\ \text{W.m}^{-2}
  • Surface d'une sphère de rayon R : S =4 \pi\times R^{2}

La musique d'un concert est perçue avec une intensité de 1{,}0.10^{-3}\ \text{W.m}^{-2}.

Quelle sera l'intensité perçue par un individu s'il s'éloigne au double de la distance initiale ?

Données :

  • Seuil d'audibilité : I_{0}=10^{-12}\ \text{W.m}^{-2}
  • Surface d'une sphère de rayon R : S =4 \pi\times R^{2}
Voir aussi
  • Cours : L'intensité sonore et l'effet Doppler
  • Méthode : Calculer le niveau sonore correspondant à une intensité sonore donnée
  • Méthode : Calculer l'intensité sonore correspondant à un niveau sonore donné
  • Méthode : Calculer le coefficient d'atténuation d'un son à partir des intensités sonores
  • Méthode : Calculer une intensité sonore à partir d'un coefficient d'atténuation
  • Méthode : Utiliser une expression de l'effet Doppler pour calculer une fréquence
  • Méthode : Utiliser une expression de l'effet Doppler pour calculer une vitesse
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de l'intensité sonore
  • Exercice : Déterminer l'amplitude d'un signal sonore à l'aide de sa représentation temporelle
  • Exercice : Lire la fréquence de la fondamentale sur un spectre en fréquence d'un son
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  • Exercice : Calculer les harmoniques d'un signal
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  • Exercice : Déterminer si deux sons ont la même hauteur à l'aide de leur représentation spectrale
  • Exercice : Déterminer si deux sons ont la même hauteur à l'aide de leur représentation temporelle
  • Exercice : Calculer un niveau d'intensité sonore à partir de l'intensité sonore
  • Exercice : Calculer l'intensité sonore à partir du niveau d'intensité sonore
  • Exercice : Utiliser la relation entre l'intensité et le niveau sonore
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  • Exercice : Schématiser le principe d'atténuation géométrique
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