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PROPAGATION DES ONDES ULTRASONORES THEME ... - Pierron

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Niveau 2 nde<br />

<strong>THEME</strong> : LA SANTE<br />

Programme : BO spécial n°4 du 29/04/10<br />

LA SANTE<br />

Document du professeur 1/10<br />

NOTIONS ET CONTENUS COMPÉTENCES ATTENDUES<br />

Le diagnostic médical : l’analyse de signaux périodiques, l’utilisation de l’imagerie et des analyses permettent<br />

d’établir un diagnostic. Des exemples seront pris dans le domaine de la santé (électrocardiogramme,<br />

électroencéphalogramme, radiographie, échographie, fibroscopie …) …<br />

Signaux périodiques : période, fréquence,<br />

tension maximale, tension minimale.<br />

Ondes sonores, ondes électromagnétiques.<br />

Domaines de fréquences<br />

Connaître et utiliser les définitions de la période et de la<br />

fréquence d’un phénomène périodique.<br />

Identifier le caractère périodique d’un signal sur une durée<br />

donnée.<br />

Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique.<br />

Extraire et exploiter des informations concernant la nature des<br />

ondes et leurs fréquences en fonction de l’application médicale.<br />

Connaître une valeur approchée de la vitesse du son dans l’air.<br />

Pré requis :<br />

o Utilisation de l’oscilloscope, du GBF.<br />

o Connaissance de la période et de la fréquence, de l’amplitude d’une tension alternative.<br />

o Relation v = d / t<br />

Mots-clé<br />

o Période<br />

o Fréquence<br />

o Propagation<br />

o Vitesse<br />

o Ultrasons, échographie<br />

o Emission, réception<br />

Liste de matériel :<br />

Poste élève<br />

o Oscilloscope numérique 2 x 50 MHz Ref. : 06123<br />

o Générateur de fonctions amplifié 4 MHz Ref. : 04729<br />

o Générateur de salves : GENEPULSE Ref. : 03028<br />

o Emetteur Ultrason (×1) Ref. : 05226<br />

o Récepteurs Ultrason (×2) Ref. : 05225<br />

o Rail de 50 cm Ref. : 03232<br />

o Alimentation symétrique ±15 V Ref. : 01985<br />

Remarque et astuces :<br />

Physique – Chimie<br />

<strong>PROPAGATION</strong> <strong>DES</strong> ON<strong>DES</strong> <strong>ULTRASONORES</strong><br />

o On pourra travailler avec un oscilloscope classique, mais si on ne possède pas la fonction PRETRIG, la<br />

mesure du retard des salves est plus délicate à cause du déclenchement sur l’une des voies.<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 1)


Document du professeur 2/10<br />

o L’oscilloscope numérique utilisé permet des mesures rapides de période, fréquence et amplitude et ses<br />

curseurs permettent la détermination directe des amplitudes et retards.<br />

o Concernant l’activité 3, paragraphe 2, il sera certainement nécessaire d’adapter les sensibilités verticales<br />

pour obtenir un oscillogramme lisible. Cela se fera au coup par coup.<br />

o Concernant la mesure de la vitesse des ultrasons dans l’air, on peut aussi faire plusieurs mesures pour<br />

plusieurs valeurs de la distance R1-R2, et effectuer une moyenne des résultats obtenus ou utiliser une<br />

représentation graphique.<br />

Prolongements possibles :<br />

Histoire des sciences<br />

SPALLANZANI (1794) est le premier à supposer l’existence d’ultrasons.<br />

Les chauves-souris ont toujours intrigué les chercheurs par leur capacité à voler dans les endroits sombres,<br />

voire totalement obscurs, qui ne permettent pas à l'œil de distinguer l'environnement. Leurs déplacements aisés<br />

dans le noir complet ont donc provoqué de nombreux questionnements. Au 18ème siècle SPALLANZANI et<br />

JURINE tentent de percer le mystère de ce fameux « sixième sens ». Ils font des expériences sur les chauvessouris<br />

au cours desquelles ils ferment leurs yeux avec des boules de glu ou leur brûlent avec des aiguilles<br />

chauffées au rouge afin qu'ils deviennent inutilisables et que par conséquent, les chauves-souris n'aient plus la<br />

vue. Malgré cela les deux hommes ont constaté que les chauves-souris se déplaçaient toujours avec la même<br />

aisance dans les endroits sombres. Ils ont alors poursuivit leurs recherches, cette fois ci en bouchant les<br />

conduits auditifs des chauves souris avec de la cire. Ils constatent alors que les animaux perdent toute<br />

perception de leur environnement ! En 1798, ils arrivent à cette hypothèse : « Chez les chauves souris, la vue<br />

n'est pas indispensable pour se diriger. L'ouïe semble remplacer la vue pour leur permettre de détecter des<br />

objets et leur fournir les informations pour se déplacer et éviter les obstacles ».<br />

GALTON (1883) en est le découvreur.<br />

C'est en 1883 que le physiologiste anglais Francis GALTON invente un "sifflet à ultrasons". En soufflant dans<br />

ce sifflet, l'homme ne perçoit rien alors que les chiens réagissent ! Mais c'est surtout la découverte en 1880, de<br />

la piézo-électricité, par les frères Pierre et Jacques CURIE, qui a permis après 1883, de produire facilement<br />

des ultrasons et de les utiliser.<br />

Triplet de LANGEVIN et céramiques piézoélectriques.<br />

Paul LANGEVIN, le premier, eut l'idée d'appliquer à la production et à la réception d'ultrasons le phénomène<br />

de la piézo-électricité, découvert par Pierre et Jacques CURIE. Excités par un courant électrique de haute<br />

fréquence, le quartz et les autres cristaux piézo-électriques (sel de Seignette, niobate de lithium, tartrates et<br />

phosphates de potassium ou d'ammonium, etc...) vibrent mécaniquement à la même fréquence. Ces vibrations<br />

sont surtout intenses lorsqu'une des dimensions du cristal favorise la résonance : dans le mode fondamental,<br />

une lame de quartz épaisse de 2,85 mm vibre en demi-onde à la fréquence de 1 mégahertz. La même plaque<br />

vibrerait, sur des modes plus élevés, jusqu'à des fréquences hypersonores ; des lames très minces de niobate de<br />

lithium sont utilisées sur leur mode fondamental à 200, voire 400 mégahertz. Par ailleurs, à l'aide de films<br />

piézo-électriques provenant de l’évaporation d'oxyde de zinc (ZnO), on peut émettre des vibrations<br />

mécaniques allant jusqu'à plusieurs gigahertz, les longueurs d'onde associées étant de l'ordre du micromètre…<br />

En 1915, durant la première guerre mondiale, Paul LANGEVIN met au point la détection des sous-marins au<br />

moyen des ultrasons, ouvrant ainsi un champ d'applications à ces vibrations non audibles...<br />

Utilisation diverses<br />

Écholocation chez les animaux et application au sonar.<br />

Répulsion des nuisibles.<br />

Echographie et thérapies ultrasoniques (thermothérapie et sonication pour le thème SANTE).<br />

Télémétrie et nettoyage par sonication.<br />

La « sonication » est l'utilisation d'ultra-sons pour rompre les membranes des cellules, pour nettoyer ou<br />

désinfecter du matériel.<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 2)


Nom :<br />

Prénom :<br />

Classe :<br />

Date :<br />

Objectifs :<br />

Document du professeur 3/10<br />

- En prenant pour exemple les ultrasons, identifier le caractère périodique d’un<br />

signal sur une durée donnée.<br />

- Déterminer les caractéristiques d’un signal périodique.<br />

- Visualiser sur un oscilloscope les signaux électriques images des ultrasons émis<br />

et reçu par une sonde.<br />

- Mesurer la vitesse de propagation des ultrasons dans l’air, notion de retard.<br />

L'ultrason est un son, c'est-à-dire une onde mécanique et élastique, qui se propage dans les gaz, les liquides, les tissus<br />

mous tels la chair et les organes, ainsi que dans les solides et dont la fréquence est supérieure à 20 000 Hz.<br />

Le nom vient du fait que leur fréquence est trop élevée pour être audible pour l'oreille humaine : le son est trop aigu.<br />

De la même façon que les infrasons désignent les sons dont la fréquence est trop faible pour être perceptible par<br />

l'oreille humaine.<br />

Les premières études sur les ultrasons n'étaient pas appliquées à la médecine, mais visaient à permettre la détection<br />

des sous-marins à l'occasion de la Première Guerre mondiale.<br />

En 1951, deux britanniques, le médecin J.J. WILD et l’électronicien J. REID, présentèrent à la communauté médicale<br />

un nouvel appareil : l'échographe. Il était destiné à la recherche des tumeurs cérébrales mais fera carrière dans<br />

l'obstétrique. L'usage en obstétrique date du début des années 1970 avec les appareils permettant de capter les bruits<br />

du cœur fœtal.<br />

Sources : Wikipédia<br />

Source: sousmarin.chez.com/sonar.htm<br />

Physique – Chimie<br />

Thème : La Santé<br />

<strong>PROPAGATION</strong> <strong>DES</strong> ON<strong>DES</strong> <strong>ULTRASONORES</strong><br />

Source: lmc.ac-grenoble.fr<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 3)


Document du professeur 4/10<br />

ACTIVITÉ 1 : Réception des ultrasons et visualisation du signal correspondant.<br />

1. Le montage :<br />

Placer sur le rail d’étude, un émetteur (E) et un<br />

récepteur (R1) d’ultrasons face à face à une<br />

vingtaine de centimètres l’un de l’autre.<br />

Brancher l’émetteur aux bornes d’un générateur<br />

basse fréquence - GBF - délivrant une tension<br />

sinusoïdale réglée à son amplitude maximale et<br />

de fréquence d’environ 30 kHz.<br />

Relier le GBF à la voie 1 d’un oscilloscope.<br />

Relier le récepteur à la voie 2 de l’oscilloscope<br />

de l’oscilloscope réglé comme suit :<br />

- sensibilité horizontale 10 s,<br />

- sensibilité verticale : 500 mV en voie 1 et<br />

200mV en voie 2.<br />

- Pour tout le T.P., sur la voie 1, la trace sera représentée en jaune ; sur la voie 2, la<br />

trace sera représentée en bleue<br />

2. Les observations :<br />

Les deux voies étant en service, qu’observe-t-on sur chacune d’elles ?<br />

Sur l’entrée reliée à l’émetteur, on observe une sinusoïde qui correspond à la tension du GBF.<br />

On n’observe quasiment rien sur la seconde entrée reliée au récepteur.<br />

Que peut-on observer concernant le signal émis par le GBF ? Comment appelle-t-on un tel signal ?<br />

On constate que le signal émis par le GBF se reproduit régulièrement et identiquement à lui-même :<br />

il est dit périodique<br />

Augmenter progressivement la fréquence du GBF pour atteindre 50kHz. Observer le signal récepteur<br />

lorsque la fréquence varie. Conclure concernant l’importance de l’amplitude du signal reçu.<br />

L’amplitude du signal récepteur passe par un maximum pour une fréquence proche de 40 kHz.<br />

L’efficacité du dispositif est limitée en fréquence.<br />

Représentez dans les cadres ci-dessous les oscillogrammes observés<br />

A 30kHz Autour de 40kHz A 46kHz<br />

Conclusion<br />

L’amplitude du signal récepteur passe par un maximum pour une fréquence proche de 40 kHz.<br />

L’efficacité du dispositif est limitée en fréquence.<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 4)


Document du professeur 5/10<br />

Revenir à la valeur de fréquence qui donne l’amplitude maximale du signal récepteur.<br />

Combien de périodes entières du signal émetteur sont visibles sur l’écran dans ces conditions de<br />

réglage ?<br />

On peut voir 4 périodes.<br />

Comparer les périodes des deux signaux émetteur et récepteur.<br />

La sensibilité horizontale étant la même pour les deux voies de l’oscilloscope, et la distance<br />

horizontale entre deux maxima (crêtes) étant la même (2,5div) pour les deux courbes, on peut<br />

affirmer que les deux signaux ont même période T.<br />

ACTIVITÉ 2 : Mesure des grandeurs caractéristiques de signaux périodiques.<br />

On travaillera sur l’oscillogramme autour de 40 kHz<br />

Mesurer avec le plus de précision possible la valeur de la période Tr du signal récepteur.<br />

Pour 4 périodes, on dénombre 10 divisions ce qui correspond à un temps θ = 10 × 10 µs = 100 µs,<br />

compte tenu de la sensibilité horizontale.<br />

Une période Tr vaut donc : Tr = 100/4 = 25µs environ, soit 25.10 -6 s.<br />

Calculer la valeur de la fréquence « f » du signal récepteur et conclure.<br />

f = 1/T soit f = 1/(25 × 10 -6 ) = 40 000 Hz = 40 kHz.<br />

Les ondes sonores parvenant au récepteur correspondent à celles émise par le récepteur.<br />

Mesurer les amplitudes des 2 signaux émetteur et récepteur, conclure.<br />

Pour le signal émis, Umax émis correspond à 3 divisions soit Umax émis = 1 500 mV = 1,5 V, compte tenu<br />

de la sensibilité verticale de la voie 1.<br />

Pour le signal reçu, Umax reçu correspond à 1 division soit Umax reçu = 200 mV = 0,2 V compte tenu de<br />

la sensibilité verticale de la voie 2.<br />

L’amplitude du signal reçu est plus faible que celle du signal émis, cela est dû aux pertes au cours de<br />

la propagation.<br />

Sans toucher au GBF, régler la sensibilité horizontale de l’oscilloscope à 5µs, comment les signaux<br />

changent-ils ? Recalculer la période de ces signaux.<br />

La largeur d’un motif du signal augmente.<br />

En calculant la période, comme fait précédemment, on retrouve T = 25µs !<br />

Les réglages de l’oscilloscope ne font pas varier les caractéristiques du signal : l’oscilloscope est un<br />

instrument de mesure et seul le GBF permet de régler le signal.<br />

Choisir sur le GBF un signal triangulaire. Observer l’oscillogramme et conclure sur le rôle du GBF.<br />

C’est bien le GBF qui permet le réglage du signal.<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 5)


Document du professeur 6/10<br />

ACTIVITÉ 3 : Estimation de la vitesse de propagation des ultrasons dans l’air.<br />

1. Notion de retard, durée de propagation :<br />

1.1 Les réglages et le montage<br />

Régler l’oscilloscope comme suit :<br />

Sensibilité horizontale 10µs,<br />

Sensibilité verticale voie 1 : 500mV,<br />

Sensibilité verticale voie 2 : 200mV.<br />

Placer un second récepteur (R2) sur le rail à une vingtaine de centimètres derrière le premier : on<br />

a alors « distance R1-R2 » = 20cm.<br />

Brancher R1 sur la première voie de l’oscilloscope en remplacement du GBF et R2 sur la<br />

seconde voie de l’oscilloscope.<br />

1.2 Les observations<br />

Représentez l’oscillogramme avec la « distance R1-R2 » = 20cm, le GBF alimentant l’émetteur à la<br />

fréquence f = 40 kHZ :<br />

R1-R2 20 cm<br />

Qu’observe-t-on sur l’écran ?<br />

On observe deux sinusoïdes de même fréquence mais décalées horizontalement : le maximum de<br />

l’une est en retard sur le maximum de l’autre. Ces sinusoïdes sont les signaux électriques images des<br />

ultrasons reçus par R1 et par R2.<br />

À quoi est dû le décalage, c'est-à-dire le retard, entre les deux courbes ?<br />

Le retard correspond à la durée de temps t nécessaire pour que les ultrasons se propagent de R1 à<br />

R2, sur la distance R1-R2.<br />

Augmenter la distance R1-R2 à environ 40cm, représenter l’oscillogramme et indiquer le changement<br />

observé.<br />

R1-R2 40 cm<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 6)


Document du professeur 7/10<br />

Le retard « augmente ». Le montage montre que c’est la courbe bleue visualisant le signal reçu par<br />

R2 qui est en retard sur celle (en jaune) visualisant le signal reçu par R1<br />

2. Vitesse de propagation dans l’air :<br />

2.1 Le montage<br />

Alimenter maintenant l’émetteur (E) par le GBF à travers le générateur de salves GENEPULSE,<br />

les récepteurs restant connectés comme précédemment aux voies 1 et 2 de l’oscilloscope.<br />

Régler la sensibilité horizontale de l’oscilloscope à 1ms.<br />

2.2 Les observations<br />

Que constate-t-on pour les salves d’ultrasons reçues par R1 sur la voie 1 et par R2 sur la voie 2.<br />

Elles sont décalées dans le temps, R2 reçoit les ultrasons après un retard t qui correspond à la<br />

propagation des ondes sur la distance R1R2.<br />

En reproduisant les oscillogrammes, vérifier que le retard augmente avec la distance R1R2.<br />

Pour cela, il suffit d’éloigner R2 de R1, et d’observer que les salves s’écartent elles aussi.<br />

R1R2 10 cm<br />

R1R2 30 cm<br />

R1R2 50 cm<br />

Après avoir rappelé l’expression de la vitesse de propagation de l’onde en fonction de la distance<br />

« d » parcourue et de la durée ∆t de ce parcours, proposer un protocole expérimental pour déterminer<br />

la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l’air.<br />

Pour une distance R1-R2 connue exactement, mesurer sur l’oscillogramme la durée de propagation ∆t<br />

correspondante. En utilisant l’expression ci-dessus, on peut calculer la vitesse.<br />

L’oscillogramme pour d(R1-R2) ayant été reproduit ci-dessous, calculer la vitesse de propagation des<br />

ultrasons dans l’air.<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 7)<br />

.


Document du professeur 8/10<br />

d (R1-R2) = 40 cm = 40.10 -2 m<br />

t = 1,2 × 1,000 ms = 1,2.10 -3 s<br />

A.N. :<br />

v = = 3,3.10 2 m.s -1<br />

On remarquera que les ultrasons se propagent dans l’air à la même vitesse que les sons audibles<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 8)


EXERCICE D’APPLICATION :<br />

On utilise un signal électrique dont l’oscillogramme (1) est donné ci-dessous pour<br />

alimenter un émetteur ultrasonore.<br />

Document du professeur 9/10<br />

1. En observant le bandeau du bas de l’écran de l’oscilloscope, indiquer les<br />

sensibilités utilisées sur l’oscilloscope.<br />

Sensibilité verticale : 3,00 V par division<br />

Sensibilité horizontale : 10,00 µs par division<br />

2. Repérer une période du signal ? Calculer cette période T.<br />

En déduire sa fréquence f.<br />

T est représentée par 3,3 divisions donc T = 3,3×10.10 -6 = 3,3.10 -5 s.<br />

f = 1/T donc f = 1/(3,3.10 -5 ) = 3,0.10 4 Hz<br />

3. Calculer la valeur maximale de ce signal.<br />

Ce signal a une amplitude correspondant à 3,5 divisions, on en déduit donc que<br />

Umax = 3,5 × 3,00 = 10,5 V<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 9)<br />

(1)


Document du professeur<br />

4. Deux récepteurs ultrasonores sont placés dans l’eau, l’un derrière l’autre, séparés<br />

par une distance d = 3,6 m.<br />

Le récepteur R1 est plus proche de la source que le récepteur R2 et l’ensemble<br />

« émetteur - récepteur R1 - récepteur R2 » est aligné.<br />

Les récepteurs reçoivent le signal ultrasonore émis en salves par l’émetteur. On<br />

obtient l’oscillogramme (2).<br />

a. Quelle est la courbe correspondant au signal reçu par le récepteur le plus proche de<br />

l’émetteur ? Justifier.<br />

La courbe reçue sur la voie 1 correspond au récepteur le plus proche, en effet ce<br />

récepteur étant plus proche de la source, il reçoit le signal en avance par rapport au<br />

second récepteur.<br />

b. Avec quel retard t le second récepteur reçoit-il le même signal ?<br />

On peut mesurer un retard correspondant à 2,3 divinisions, qui donne le temps<br />

t = 2,3 ms = 2,3.10 -3 s, compte tenu de la sensibilité horizontale.<br />

c. À quoi correspond le décalage mesuré t entre les signaux reçus par les deux<br />

récepteurs ?<br />

Il correspond à la durée de propagation entre les deux récepteurs, à la vitesse v.<br />

d. Calculer la vitesse de propagation des ultrasons dans l’eau. La comparer à la<br />

vitesse de propagation dans l’air.<br />

v = d/t, ce qui donne v = 3,6/(2,3.10 -3 ) = 1,6.10 3 m.s -1<br />

Les ultrasons, comme le son qui se déplace à la même vitesse, se propagent bien<br />

plus vite dans l’eau que dans l’air.<br />

© PIERRON 2011 Propagation des ondes ultrasonores (page 10)<br />

(2)

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