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Bonjour !
1) L'onde est longitudinale, car la perturbation se propage le long de la corde élastique.
2) La célérité de l'onde (v) peut être calculée avec la formule v = √(F/μ), où F est la tension et μ est la masse linéique. Dans ce cas, v = √(1/0,0064) m/s.
3) Pour dessiner l'aspect de la corde à l'instant t2, utilisez la célérité v = 2,5 × 10^3 m/s et la distance parcourue (d) à partir de t1 jusqu'à t2.
4) La durée pendant laquelle un point de la corde est affecté par la perturbation dépend de la distance parcourue et de la célérité.
5) Pour calculer la durée ∆t nécessaire pour que la perturbation parvienne au point M, utilisez la distance entre la source et le point M avec la célérité v = 2,5 × 10^3 m/s. ∆t = distance/v.
Sans la figure, je ne peux pas fournir une description précise du début de la perturbation au point M. Si vous avez des données numériques spécifiques, je pourrais vous aider davantage.
1) L'onde est longitudinale, car la perturbation se propage le long de la corde élastique.
2) La célérité de l'onde (v) peut être calculée avec la formule v = √(F/μ), où F est la tension et μ est la masse linéique. Dans ce cas, v = √(1/0,0064) m/s.
3) Pour dessiner l'aspect de la corde à l'instant t2, utilisez la célérité v = 2,5 × 10^3 m/s et la distance parcourue (d) à partir de t1 jusqu'à t2.
4) La durée pendant laquelle un point de la corde est affecté par la perturbation dépend de la distance parcourue et de la célérité.
5) Pour calculer la durée ∆t nécessaire pour que la perturbation parvienne au point M, utilisez la distance entre la source et le point M avec la célérité v = 2,5 × 10^3 m/s. ∆t = distance/v.
Sans la figure, je ne peux pas fournir une description précise du début de la perturbation au point M. Si vous avez des données numériques spécifiques, je pourrais vous aider davantage.
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