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ACOUSTIQUE<br />

l'engin se rapproche le son semble <strong>de</strong>venir plus aigu et, lorsque l'engin<br />

s'éloigne le son semble re<strong>de</strong>venir plus grave.<br />

Des relations simples entre la fréquence émise et la fréquence<br />

reçue traduisent clairement ces phénomènes.<br />

- Supposons tout d'abord que la source est en mouvement et le<br />

récepteur immobile. La relation entre la fréquence perçue ν r et celle<br />

émise ν s est<br />

ν r = ν s / ( 1- v s /c s )<br />

II.9<br />

où v s est la vitesse <strong>de</strong> la source et c s celle du son. On voit bien,<br />

avec cette relation, que lorsque la source se rapproche, c'est à dire que<br />

v s et c s sont <strong>de</strong> même sens (v s /c s > 0), ν r <strong>de</strong>vient supérieure à ν s . De<br />

même lorsque la source s'éloigne, c'est à dire que v s et c s sont <strong>de</strong> sens<br />

opposé (v s /c s < 0), alors ν r est inférieure à ν s . Ceci confirme l'exemple<br />

<strong>de</strong> l'auto cité plus haut.<br />

- Supposons maintenant que c'est le récepteur qui bouge. Alors<br />

la relation est<br />

ν r = ν s ( 1 - v r /c s ).<br />

II.10<br />

Dans ce cas, la vitesse du récepteur et celle du son sont opposées<br />

lorsque le récepteur se rapproche. La fréquence reçue (ν r ) est donc<br />

supérieure à celle émise (ν s ).<br />

II.2.3 Réflexion, absorption et transmission<br />

Comme tout rayonnement, l'arrivée d'une on<strong>de</strong> sonore sur un<br />

obstacle produit une on<strong>de</strong> réfléchie, une on<strong>de</strong> absorbée puis une autre<br />

transmise. La quantité d'énergie, associée à l'on<strong>de</strong> sonore qui sera<br />

réfléchie ou alors transmise, dépend essentiellement <strong>de</strong> la fréquence<br />

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