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vendredi 5 décembre 2014

Effet Doppler avec diapason

Expérience de mécanique réalisée à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne

 En utilisant simplement un micro et un diapason à une fréquence connue, on peut mettre en évidence l'effet Doppler. Selon que l'on s'approche ou s'éloigne du micro, la fréquence perçue par ce dernier diffère alors que la fréquence émise par le diapason ne change aucunement.

 

dimanche 15 septembre 2013

Images et paroles au coeur des sciences criminelles

Conférence expérimentale du 21 septembre 2009 par Gérard Chollet et Patrick Perrot - Télécom ParisTech / IRCGN

Identifier un suspect, se faire voler son identité via les nouveaux médias sont des possibilités offertes à n'importe qui. L'image et le son apparaissent aujourd'hui comme des moyens utiles à la fois aux criminels et aux enquêteurs. Quelles sont les nouvelles possibilités exploitables à des fins judiciaires?

 Plus d'informations sur http://radium.net.espci.fr/esp/CONF/2009/C09_07/conf07_2009.htm

 

samedi 14 septembre 2013

Imagerie acoustique d'une fissure

Comment les matériaux cassent-ils ? C'est à l'oreille que les chercheurs Daniel Bonamy (CEA) et Davy Dalmas (CNRS) détectent le micro-endommagement d'un matériau en écoutant l'émission acoustique émise et en la modélisant. Leur objectif est d'essayer d'anticiper sa rupture finale, ce qui pourrait contribuer à l'amélioration des performances des matériaux (aéronautique, sismologie, BTP...).
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Pour en savoir plus, visitez l'exposition Ruptures - Les matériaux roulent des mécaniques au Palais de la Découverte jusqu'au 10 novembre 2013.

Réalisation : David Bento
Production : Universcience

mercredi 11 septembre 2013

D'où vient ce son?

Un tuyau de plastique frappé en n'importe lequel de ses points peut canaliser les sons et les envoyer dans l'oreille gauche ou droite d'une personne, selon l'endroit où on le frappe.

 

samedi 7 septembre 2013

Sons émis par une bouteille

La hauteur du son émis par une bouteille de verre contenant de l'eau et frappée avec un couteau ou une cuillère augmente si on diminue le niveau d'eau. Avec plusieurs bouteilles et un peu d'oreille musicale, on peut ainsi, à peu de frais, fabriquer un instrument de musique.

 

mardi 3 septembre 2013

Son et lumière

Conférence expérimentale du 16 novembre 2009 par Bernard Valeur et Alexandre Garcia - CNAM

Bien au-delà du jeu des sons avec la lumière qui vous est familier lors des spectacles nocturnes, nous montrerons que son et lumière ont plus de points communs qu'il n'y paraît et que leur couplage est fascinant et porteur d'innovation comme de création artistique.

 Plus d'informations sur http://radium.net.espci.fr/esp/CONF/2009/C09_09/conf09_2009.htm

mercredi 28 août 2013

Les verres qui chantent

Deux verres de cristal accordés sur la même fréquence peuvent se transmettre leurs vibrations alors qu'ils ne sont pas au contact l'un de l'autre. Ce clip est une illustration d'un phénomène très commun appelé "résonance".

 

mardi 8 janvier 2013

Lévitation acoustique

Des chercheurs à l'Argonne National Laboratory on trouvé un moyen d'utiliser des ondes sonores pour faire léviter inidivuellement des gouttes de solutions contenant des produits pharmaceutiques.

Pour plus de détails: http://www.anl.gov/articles/no-magic-show-real-world-levitation-inspire-better-pharmaceuticals


 

vendredi 8 juin 2012

La règle musicale

Tout le monde a au moins une fois fait vibrer une règle de plastique ou de métal tenue fermement sur le bord d'une table. Mais savez-vous que plusieurs instruments de musique (xylophone, scie musicale) fonctionnent sur ce principe très simple ?

Les autres démonstrations de cette série.

mardi 1 mai 2012

Faire crier un ballon

L'air qui s'échappe d'un ballon de baudruche peut produire un son si l'on étire l'embouchure en largeur de façon à former une fente.

Les autres démonstrations de cette série.

samedi 7 avril 2012

Le miroir à retournement temporel

Ce clip présente une méthode de contrôle non destructif par ultrasons mise au point par le laboratoire Ondes et acoustique et la société SNECMA. Elle utilise un miroir à retournement temporel qui est ici présenté par son inventeur Mathias Fink. Le miroir émet des ultrasons. Si ceux-ci sont réfléchis par un défaut dans la pièce à contrôler, ils reviennent vers le miroir qui les renvoie à nouveau vers le défaut, le signal étant amplifié à chacun de ces retournements temporels. La méthode est appliquée à des pièces en titane pour moteurs d'avions.

Générique Réalisateur : Jean-François Ternay
Producteur : CNRS Audiovisuel
Diffuseur : CNRS Diffusion
Copyright CNRS 1996

 

jeudi 29 mars 2012

Les harmoniques d'un tuyau

En faisant tourner rapidement un tuyau flexible cannelé, on produit plusieurs sons dont la hauteur dépend de la vitesse de rotation du tuyau. L'air contenu dans le tuyau vibre selon plusieurs modes, et les sons correspondants, à partir du son le plus grave appelé « fondamentale », constituent les harmoniques du tuyau.

Les autres démonstrations de cette série.

samedi 21 janvier 2012

La scie musicale par Georges Baudelet

Un musicien physicien nous fait partager ses connaissances à propos de la scie musicale en partant du xylophone et en passant par la scie égoïne que possède tout bon bricoleur.


jeudi 12 janvier 2012

Vibrations d'un diapason

Lorsqu'on frappe les branches d'un diapason, celles-ci se mettent en vibration et l'instrument émet un son. L'amplitude de ces vibrations est trop faible pour être vue directement, mais on peut facilement les mettre en évidence, grâce à un verre rempli d'eau. Comment faire ? Regardez...




On peut utiliser un diapason pour montrer que le son est une onde longitudinale.



Les autres démonstrations de cette série.

lundi 9 janvier 2012

Visualiser les sons

On peut visualiser les vibrations acoustiques au moyen d'un microphone et d'un oscilloscope et identifier ainsi la relation entre ce qu'on entend et ce qu'on voit.

Les autres démonstrations de cette série.

vendredi 21 octobre 2011

dimanche 2 octobre 2011

Mesurer la vitesse du son

Pour mesurer la vitesse du son, prenez un tube de PVC, un diapason et un vase rempli d'eau. Vous pensez que c'est impossible ? Eric Hamonou vous prouve le contraire en direct depuis sa cuisine...

Réalisation : Roland Cros

Coproduction: Universcience, Science et Vie 2011

Autres vidéos de cette série

<h2>Mesurer la vitesse du son</h2><p>On va mesurer la <a href="http://www.universcience.tv/tag/vitesse.html">vitesse</a> du <a href="http://www.universcience.tv/tag/son.html">son</a> avec un morceau de PVC , un vase , une calculatrice comme moi qui doit ça , c'est pas vrai ça alors bon , hein , j'ai pris un gros vase long pour pour pouvoir tuyaux PVC à 21h00 complètement ou presque . Donc tu te laisser . Il fait à peu près jusqu'à 60 8000 cas je vais remplir le vase . Alors ça va prendre un Ruban mètre Ruban . Moi , j'ai pris ça chez les magasins de bricolage quand je quand papier de sa rentrée . Et puis on va leur valent scotché de manière à ce que le zéro viennent tu auras du tube d'accord . Maintenant qu'on a mis le le même Ruban le plongeon va plonger le tube dans l'eau et on va laisser le 0 du mettront en sus , je prends le diapason . Sait quelle leçon c'est une onde acoustique donc sinon de pression la pression Bari dans le dans l'espace et dans le temps et cette variation de la pression . Elles se propagent dans l'espace et dans le temps , là elle se propage pas n'importe ce courant c'est une Nonda et donc c'est une oui sujet chez Matisse l'espace par l'axe du X , hé bien , ma pression . Il va de passer par des maximum puis des minimum puis à notre maximum . Un minimum , ainsi de suite . Comme ça , avec une une un motif qui se répète : et si je m'étais ici et je prends le motif , donc de la la bien ce motif se répète tous les X centimètres X étant la longueur d' . C'est donc tout l'élan d'un centimètre centimètres centimètre hé bien j'ai la répétition du même motif . L'accord , l'important c'est pareil là le motif se répète non plus . Alors ça ce qu'on sait plus en puisqu'on pas dans le temps . 7 en 2nd pardon tout l'été ce goûter étant la période la <a href="http://www.universcience.tv/tag/vitesse.html">vitesse</a> du <a href="http://www.universcience.tv/tag/son.html">son</a> et donc le rapport de la distance que l'on ne parcourt divisé par là une part une durée qui est la période donc l'Enda divisé par la tête de longues ça c'est ma <a href="http://www.universcience.tv/tag/vitesse.html">vitesse</a> de Londres . Alors , on sait que la période est lié à la fréquence de Londres parce que un mot une part au diapason . Quand je le fais met en vibration . Il va avoir des va-et-vient un de va-et-vient par seconde , c'est du 440 Hertz , donc ça veut dire qu'il fait , 440 vibrations par seconde , et ça je peux une fois je sais ça je peux rien parce que je sais que la fréquence . C'est l'inverse de l'intérieur . Donc tes est égal à un divisé par la fréquence , la fréquence irait sur le diapason je pourrais améliore derrière et puis la longueur , dont le mandat est d' un va tout simplement la avec le dispositif expérimental qu'on a là et le tuyau tube PVC . Je vais vivre ou non chez Daimler , là je suis entrée dans et qu'est -ce qui se passe , on n'entend rien , mais si je fais qui doit également être à l' le tuyau . La surface de l'eau au diapason équilibre un peu et puis mon onde qui se propage à l'intérieur du tuyau comme ça comme ça , comme ça , et puis qui va au niveau de l'interface est clos . La pression salut c'est c'est comme un peu si tu avais une Corse qui fixait un clou sur le mur , avec à la faire vibrer comme ça tu propagent à mais forcément le point natation pas bouger d'Auxerre . C'est pareil pour notre au donc en fait à se propage comme sa culture actuel des des maximums ici si j'écoute ces endroits -là je mets mon oreille , j'entends le <a href="http://www.universcience.tv/tag/son.html">son</a> plus fort et si je déplacement tuyaux et donc si pour un tuyau suffisamment long hein , donc je me tiens je peux arriver à je peux entendent ce maximum -là , celui -là , celui -là , celui -là caetera puisque ça continue , presque à l'infini . Donc ce qu'on a fait . Nous , c'est qu'on a plongé sous la terre , de l'eau voilà jusqu'à entendre le Maxime le sont le plus fort et on s'est arrêté , on a mesuré et on a 17 18,5 ou 6 centimètres . OK , dit la longueur d'onde . C'est , c'est la répétition du motif . Donc si je prends mon motif à la longueur ici . Nonda ici d'accord et donc elle s'est lambda sur quatre c'est un quart de la longueur d'onde . L'accord est -elle Nonda sur 4 . Donc , maintenant , c'est que un quart de la longueur d'onde , ça vaut 18,5 centimètres . On va pouvoir aller refaire le calcul et connaître enfin la <a href="http://www.universcience.tv/tag/vitesse.html">vitesse</a> du <a href="http://www.universcience.tv/tag/son.html">son</a> . Virgule six mètres par seconde , un véritable <a href="http://www.universcience.tv/tag/vitesse.html">vitesse</a> 341 mesurer avec des instruments de haute précision , là on a fait un disque , c'est donc on n'est vraiment pas loin et c'est vraiment très très bien . </p>

mardi 27 septembre 2011

De l'hélium pour parler comme Mickey

Puisque le son ne se propage pas à la même vitesse dans l'hélium que dans l'air, notre voix change de fréquence lorsque nous inspirons de l'hélium.

Les autres démonstrations de cette série.


dimanche 18 septembre 2011

Ecouter un disque avec un gobelet en plastique

A l'aide d'un gobelet de plastique et d'une épingle, on peut facilement écouter le son enregistré sur un vieux disque de vinyle. Les vieux gramophones de nos grands-parents fonctionnaient sur ce principe.

Les autres démonstrations de cette série.

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