Bonjour, aidez s'il vous plaît j'en ai trop marre ça fait deux heures que j'essaye éperdument mais je n'y arrive pas. De nuit, en juin 1822, le physicien Arago a procédé à la mesure de la vitesse du son dans l'air. Il s'est organisé pour chronométrer la durée séparant la perception de la lumière puis celle du son d'un coup de canon éloigné de 18612m. Répétée plusieurs fois, l'expérience donna une durée moyenne de 54,6 secondes.
8) Pourrait-on reproduire l'expérience ld'Arago sur la Lune, qui est dépourvue d'atmosphère ? Explique ta réponse ? 9) Montre que l'astuce présentée permet d'estimer la distance d'un orage
8) sur la Lune, la perception de la lumière fonctionnerait, mais pas celle du son. Car le son est produit par les vibrations de l'air ambiant: or, sur la Lune, pas d'atmosphère, donc pas d'air, donc pas de son.
9) vitesse du son mesurée par Arago :
18 612 m / 54.6 s = 341 m / s à l'unité près
Il faut donc environ 3 s pour que le son fasse 1 000 m ou 1 km. Quand on voit un éclair, la perception est instantanée: la lumière parcourt 300 000 km en 1 s ! Mais le son, lui, met 3 s pour parcourir 1 km: donc, en voyant l'éclair, on compte les secondes: s'il y en 6 par exemple, l'orage est à 2 km environ.
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8) sur la Lune, la perception de la lumière fonctionnerait, mais pas celle du son. Car le son est produit par les vibrations de l'air ambiant: or, sur la Lune, pas d'atmosphère, donc pas d'air, donc pas de son.
9) vitesse du son mesurée par Arago :
18 612 m / 54.6 s = 341 m / s à l'unité près
Il faut donc environ 3 s pour que le son fasse 1 000 m ou 1 km. Quand on voit un éclair, la perception est instantanée: la lumière parcourt 300 000 km en 1 s ! Mais le son, lui, met 3 s pour parcourir 1 km: donc, en voyant l'éclair, on compte les secondes: s'il y en 6 par exemple, l'orage est à 2 km environ.