PhysiqueFiche 6 · Ondes
Physique · Fiche de révision

Ondes — propagation, ondes sinusoïdales, ondes stationnaires, diffraction et interférences

Par cœur, méthodes, pièges et réflexes concours — la fiche condensée à relire la veille.

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1Grandeurs d'une onde périodique

Par cœurdéfinitions éclair
  • Onde progressive : propagation d'une perturbation, sans transport de matière, avec transport d'énergie.
  • Transversale (\perp propagation) : corde, houle, lumière.
  • Longitudinale (\parallel propagation) : son dans l'air.
  • T=1fT=\dfrac1f (s\mathrm{s}, Hz\mathrm{Hz})
  • λ=vT=vf\lambda = vT = \dfrac{v}{f}
  • v=λfv=\lambda f (célérité, m/s\mathrm{m}/\mathrm{s})
Figure 1 — Photo à tt fixé : AA = hauteur des crêtes, λ\lambda = distance entre 2 crêtes.
Méthodelire λ\lambda, TT, vv sur un graphe ou deux instantanés
  1. Graphe y(x)y(x) (photo à tt fixé) \to λ\lambda = distance entre 2 crêtes ; graphe y(t)y(t) (point qui oscille) \to TT = durée entre 2 crêtes.
  2. J'ai λ\lambda et TT (ou ff) \to v=λ/T=λfv=\lambda/T=\lambda f.
  3. Deux « photos » décalées de Δt\Delta t \to je repère un point remarquable, je mesure son déplacement Δx\Delta x \to v=Δx/Δtv=\Delta x/\Delta t.
Piège

Graphe y(x)y(x) et graphe y(t)y(t) ont la même allure sinusoïdale mais ne donnent pas la même grandeur : abscisse en m\mathrm{m} \to λ\lambda ; abscisse en s\mathrm{s} \to TT. Un point du milieu ne se déplace jamais dans le sens de propagation : son vecteur vitesse est perpendiculaire à v\vec v (onde transversale).

Réflexe concoursautomatismes annales
  • Deux photos décalées de Δt\Delta t, point remarquable repéré \Rightarrow v=Δx/Δtv=\Delta x/\Delta t (2024, Q2 ; 2022, Q15).
  • Deux graphes y(x)y(x) et y(t)y(t) donnés \Rightarrow v=λ/Tv=\lambda/T (2019, Q25 ; 2021, Q11 & Q27 ; 2018, Q25 ; 2020, Q1).
  • Rides concentriques : je compte le nombre de λ\lambda entre la source et le point (2025, Q7) ; ordre de grandeur λ=v/f\lambda=v/f pour un son courant (2018, Q21 ; 2019, Q10).

2Changement de milieu, écho, diffraction

Par cœur

La fréquence ff est imposée par la source (jamais par le milieu) ; vv et λ=v/f\lambda=v/f dépendent, eux, du milieu.

ComparatifGrandeur et milieu
GrandeurChange avec le milieu ?Fixée par
Fréquence ffNonla source
Célérité vvOuile milieu
Longueur d'onde λ=v/f\lambda=v/fOuivv et ff
Piège

Dans un milieu où l'onde va plus vite (ex. son dans l'eau : 1480 m/s1480\,\mathrm{m}/\mathrm{s} contre 340 m/s340\,\mathrm{m}/\mathrm{s} dans l'air), λ\lambda augmente — elle ne diminue pas — puisque ff reste fixe.

Réflexe concoursautomatismes annales
  • Écho aller-retour : d=v t2d=\dfrac{v\,t}{2} — échographie (2022, Q23), cri et écho (2021, Q20).
  • Air \to eau (ou inverse) : ff inchangée, seuls vv et λ\lambda varient (2020, Q3 & Q10 ; 2019, Q22 ; 2018, Q1).
  • Diffraction nette seulement si l'obstacle (ou la fente) est de taille comparable à λ\lambda — cheveu de 70 μm70\,\mathrm{\mu m} dans un laser (2022, Q16).
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J-0Le concours est le 27 août 2026chaque jour compte.

  • 3. Ondes stationnaires
  • 4. Diffraction et interférences
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