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  4. Méthode : Dessiner l'addition de deux signaux

Dessiner l'addition de deux signaux Méthode

Sommaire

1Repérer une abscisse quelconque sur le graphique 2Relever les ordonnées correspondantes à cette abscisse pour les deux signaux 3Faire la somme algébrique des ordonnées précédentes 4Reporter cette valeur sur un graphique représentant l'intensité en fonction de la position 5Reprendre les étapes 1 à 4 pour d'autres abscisses 6Tracer la courbe

La représentation de la superposition de deux ondes permet d'identifier si un phénomène d'interférences a lieu. On utilise la représentation graphique de chaque onde pour représenter la somme de ces ondes.

Deux ondes sont émises simultanément. On représente leur intensité I en fonction de leur position x, par les courbes 1 et 2. Tracer la courbe correspondant à l'addition des deux ondes.

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Etape 1

Repérer une abscisse quelconque sur le graphique

Sur le graphique représentant l'intensité I en fonction de la position x, on choisit une abscisse x_1 quelconque.

Sur le graphique, on choisit un point dont l'abscisse est x_1=2 m.

Etape 2

Relever les ordonnées correspondantes à cette abscisse pour les deux signaux

On relève pour chaque signal la valeur de l'ordonnée correspondant à cette abscisse x_1. C'est la valeur de l'intensité pour la position choisie.

Pour chaque signal, on relève l'intensité pour x_1=2 m :

  • Pour la courbe 1 : I=2 A
  • pour la courbe 2 : I=1 A
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-
Etape 3

Faire la somme algébrique des ordonnées précédentes

On effectue la somme algébrique des deux intensités mesurées. C'est la valeur I_1 de l'intensité du signal résultant de la superposition des deux ondes.

La somme algébrique des deux intensités mesurées est :

I_1=3 A

Etape 4

Reporter cette valeur sur un graphique représentant l'intensité en fonction de la position

On repère le point de coordonnées (x_1, I_1) sur un graphique représentant l'intensité I en fonction de la position x.

Le point de cordonnées (2, 3) est reporté sur un graphique représentant l'intensité I en fonction de la position x.

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Etape 5

Reprendre les étapes 1 à 4 pour d'autres abscisses

On réitère les étapes précédentes pour différentes abscisses afin de construire le signal résultant de la superposition des deux ondes.

On réitère les étapes précédentes pour chaque abscisse des deux courbes afin de construire le signal résultant de la superposition des deux ondes.

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Etape 6

Tracer la courbe

On relie à main levée les points placés.

Les points placés sont reliés à la main afin d'obtenir la courbe résultante.

-
Voir aussi
  • Cours : Les propriétés des ondes : diffraction, interférences et effet Doppler
  • Formulaire : Les propriétés des ondes : diffraction, interférences et effet Doppler
  • Quiz : Les propriétés des ondes : diffraction, interférences et effet Doppler
  • Méthode : Manipuler la relation de l'écart angulaire de diffraction par une fente
  • Méthode : Déterminer expérimentalement l'écart angulaire
  • Méthode : Définir une interférence à partir du retard
  • Méthode : Calculer une différence de marche
  • Méthode : Reconnaître une manifestation de l'effet Doppler
  • Méthode : Définir une interférence à partir de la différence de marche
  • Méthode : Calculer une interfrange
  • Exercice : Calculer un écart angulaire de diffraction pour une lumière monochromatique
  • Exercice : Calculer un écart angulaire de diffraction pour une lumière polychromatique
  • Exercice : Calculer la longueur d'onde à partir de l'écart angulaire
  • Exercice : Calculer la largeur d'une fente
  • Exercice : Analyser une figure de diffraction
  • Exercice : Exprimer l'écart angulaire en fonction de la largeur de la tâche centrale
  • Exercice : Dessiner l'addition de deux signaux
  • Exercice : Définir une interférence constructive à partir du retard
  • Exercice : Définir une interférence destructive à partir du retard
  • Exercice : Calculer une différence de marche
  • Exercice : Définir une interférence constructive à partir de la différence de marche
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