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Archives des mots-clés : Mouvement composé

250. Le pendule – Durée de l’oscillation -Pendule composé – Application à la régulation des horloges

En mécanique on entend par pendule un point matériel suspendu à l’extrémité d’un fil inextensible de masse négligeable dont l’autre extrémité est fixe. Le fil est supposé sans poids, de façon qu’il n’influence pas le mouvement du point matériel: Lire la suite »

249. Notions sur les interférences ou superpositions des mouvements vibratoires

Considérons une nappe d’eau tranquille. Enfonçons en A (fig. 768) périodiquement une pointe fixe. La molécule A vibre verticalement et le mouvement se propage dans toutes les directions. On constate la formation d’ondes circulaires ayant pour centre A et dont le rayon augmente continuellement. Lire la suite »

248. Réflexion des ondes

Reprenons l’exemple de la rame de wagons donné plus haut. Supposons qu’on pousse le premier wagon de gauche à droite et qu’au bout du train se trouve un buttoir fixe. Le dernier ressort se comprime et comme il ne peut pas transmettre son mouvement vers la droite, il se dilate, repousse le wagon précédent, etc. On dit que l’onde incidente se réfléchit. Les ressorts sont à nouveau, mais ... Lire la suite »

247. Propagation d’une vibration longitudinale dans un milieu limite

Tout ce qui précède s’applique également aux vibrations longitudinales. Un point 0 vibre par exemple de A en B (fig. 759). Lire la suite »

246. Etat vibratoire d’un point situé à une distance x d’une source vibrante

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245. Vibrations longitudinales et transversales

Dans l’exemple précédent la transmission du mouvement se fait suivant la corde ou horizontalement tandis que les vibrations s’effectuent perpendiculairement à la corde ou verticalement. On dit que ces vibrations sont transversales. Expérimentalement on en montre l’existence au moyen d’un ressort à boudin fixé à ses deux extrémités ou au moyen d’un tube de caoutchouc. On donne à l’une des extrémités un choc dans une direction perpendiculaire au ressort ... Lire la suite »

244. Propagation des mouvements vibratoires.

Formules des mouvements vibratoires

Les mouvements vibratoires peuvent se transmettre à distance. Considérons une nappe d’eau tranquille sur laquelle tombe une pierre. Il se forme une série de r ides ou ondes circulaires ayant pour centre le point frappé et dont le rayon augmente proportionnellement au temps. Les cercles obtenus sont alternativement surélevés et abaissés et leurs largeurs restent invariables quel que soit le rayon. Il y a simplement transmission de mouvement et ... Lire la suite »

243. Formules des mouvements vibratoires

Exemples de Mouvements vibratoires

Considérons un mobile M (fig. 753) se déplaçant sur une circonférence de rayon R avec une vitesse angulaire constante w (N° 222). Lire la suite »

242. Exemples de Mouvements vibratoires

On dit qu’un corps est animé d’un mouvement périodique, lorsqu’il repasse au bout d’rntervalles de temps égaux, appelés périodes, à sa position d’origine, avec la même vitesse et le même sens qu’au départ. Nous verrons (N° 250) que dans le cas d’un pendule qui oscille, les oscillations sont isochrones, c’est-à-dire ont même durée, à condition toutefois que l’amplitude soit faible. Nous dirons que le mouvement pendulaire est ... Lire la suite »

241. Mouvement hélicoïdal uniforme.

Un corps est en mouvement hélicoïdal uniforme, lorsqu’il est soumis à deux mouvements, l’un de rotation uniforme autour d’un axe, l’autre de translation uniforme suivant cet axe. Lire la suite »