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La valeur de U max à 3 carreaux, avec une sensibilité verticale de 2 V/carreau, soit U max = 3 x 2 = 6 V. Une période T correspond à 2, 5 carreaux, avec une sensibilité horizontale de 5 ms/carreau, soit T = 2, 5 x 5 = 12, 5 ms = 12, 5 x 10 -3 s. Relation entre f et T: f = 1 T Application numérique: f = avec f en Hertz (Hz) et T en seconde (s) 1 = 80, 0 Hz -3 12, 5 x 10 Um T

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Connaître l'expression de la vitesse de propagation d'un signal sonore, et sa valeur approchée dans l'air. Comprendre ce qu'est un signal sonore périodique. Savoir définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore. Connaître les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons. Connaître la notion de hauteur et de timbre d'un son. Controle sur les signaux périodiques en seconde vie. Savoir relier la fréquence à la hauteur d'un son audible et la forme du signal au timbre. Connaître la notion d'amplitude, d'intensité sonore et de niveau d'intensité sonore. Savoir relier l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Savoir exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et savoir citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.

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Échelle des niveaux sonores • Le son commence à être pénible pour un niveau sonore supérieur à 75 dB et dangereux pour l'oreille au-delà de 90 dB. Le seuil de douleur correspond à un niveau sonore de 120 dB: à partir de 120 dB, le signal sonore est perçu comme une douleur et non comme un son. • Entre ces deux valeurs, l'oreille est menacée de lésions irréversibles sans que l'on puisse s'en apercevoir comme une surdité partielle ou totale. Controle sur les signaux periodique en seconde francais. • Il faut lier le niveau sonore à la durée d'exposition maximale: Niveau sonore en dB 85 91 94 100 103 109 112 115 118 Durée maximale d'exposition par jour 8 heures 2 heures 1 heure 15 minutes 7, 5 minutes 2 minutes 56 secondes 28 secondes 14 secondes • Il est donc nécessaire de se protéger. À retenir: Comprendre l'émission et la propagation d'un signal sonore. Savoir décrire le principe de l'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet et l'intérêt de la présence d'une caisse de résonance. Savoir expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d'un signal sonore.

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Le nombre de division multiplié par la sensibilité horizontale du signal Le nombre de division mais négativement ( au lieu de 2 ce sera -2) multiplié par la sensibilité verticale du signal La fréquence divisée par la période 13 1 mu V = 0. 000001 V = 10 puissance moins 6 V c'est donc... 1 millionième de volt! 1 millième de volt! 1 centième de volt!

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Exercices avec correction à imprimer – Signaux électriques pour diagnostiquer pour la seconde Exercice 01: QCM Pour chacune des questions ci-dessous, Indiquer la bonne réponse. Exercice 02: Applications Un phénomène se produit 4 fois par seconde. Quelle est sa fréquence? Un autre phénomène peut être observé toues les 6 secondes. Déterminer sa période. La fréquence de battements cardiaques est de 1. 33 batt/s (soit 1. 33 Hz). Calculer sa période. Déterminer la tension maximale, la tension minimale, la tension crête-à-crête et la période du signal ci-contre. Exercice 03: Changement de sensibilité On observe l'oscillogramme ci-contre. La sensibilité verticale est 3 V/div et la sensibilité horizontale est 6 ms/div. Controle sur les signaux periodique en seconde streaming. Déterminer la tension maximale. Déterminer la période du signal. On change la sensibilité horizontal à 12 ms/div. Représenter la nouvelle courbe sur l'oscillogramme. On change la sensibilité verticale à 8 V/div. Exercice 04: Phénomène périodique ou pas… Signaux électriques pour diagnostiquer – 2nde – Exercices corrigés rtf Signaux électriques pour diagnostiquer – 2nde – Exercices corrigés pdf Correction Correction – Signaux électriques pour diagnostiquer – 2nde – Exercices corrigés pdf Autres ressources liées au sujet Tables des matières Des signaux électriques pour diagnostiquer - Ondes et phénomènes périodiques application médicale - La santé - Physique - Chimie: Seconde - 2nde

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L'électroencéphalogramme (ou EEG), qui mesure l'activité électrique du cerveau et permet ainsi de localiser des zones du cerveau à l'origine de certains dysfonctionnements du système nerveux, comme l'épilepsie. L'électromyogramme (ou EMG), qui mesure l'activité électrique des muscles et permet ainsi de déceler les atteintes nerveuses ou musculaires. Chapitre 4 : Analyse de signaux périodiques – La classe à Dallas. L'extrait de l'électrocardiogramme ci-dessous permet de calculer la fréquence cardiaque du patient, en battements par minute. La période T du signal correspond à 5, 5 carreaux, soit T = 5{, }5 \times 0{, }15 = 0{, }83 s. D'où une fréquence F = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{0{, }83} = 1{, }2 Hz soit 60\times1{, }2 = 72 battements par minute.

L'oscillogramme ci-dessous a été obtenu en branchant un générateur basses fréquences générant une tension périodique sinusoïdale sur un oscilloscope dont les réglages sont les suivants: Sensibilité verticale: 2 V/div Sensibilité horizontale: 0, 5 ms/div Quelle est l'amplitude U_{max} du signal observé? U_{max} = 0{, }5 V U_{max} = 1 V U_{max} = 1{, }5 V U_{max} = 2 V Quel réglage de la sensibilité verticale doit-on choisir pour que la courbe occupe tout l'écran, c'est-à-dire pour que son sommet atteigne 4 divisions au-dessus du centre de l'écran? 0, 5 V/div 1 V/div 2 V/div 5 V/div Quelle est la période du signal? T = 0{, }5 ms T = 1{, }0 ms T = 2{, }0 ms T = 10 ms Quelle est la fréquence du signal? Émission et perception d'un son - Assistance scolaire personnalisée et gratuite - ASP. f = 100 Hz f = 200 Hz f = 500 Hz f = 1\ 000 Hz Sans changer les réglages d'origine de l'oscilloscope, on fait passer la forme du signal envoyé par le générateur basses fréquences de sinusoïdale à carrée. Quelle est l'allure de l'oscillogramme obtenu? Exercice précédent Exercice suivant