
Qu'est-ce que le son?

Mettez à niveau pour plus de contenu
True or false? Sound can only travel through air.
Arrête ! J'essaye d'étudier ! Hé, tu ne peux pas juste mettre des écouteurs ? Ça ne suffit pas, tu fais tellement de bruit que toute la maison tremble ! Comment la musique peut-elle faire trembler les murs et les sols d'un immeuble ? Regardons d'un peu plus près les instruments que Jenny, Aki et Esi sont entrain d'utiliser.
Jenny joue de la guitare électrique. Chaque fois qu'elle pince une corde, la corde va et vient très rapidement. Ça vibre. Aki joue de la basse. Comme la guitare électrique de Jenny, les cordes basses vibrent aussi quand Aki les touche. Esi joue de la batterie.
Quand elle frappe un tambour avec sa baguette, la membrane vibre. Si tu touches légèrement la corde de la guitare ou la membrane du tambour, tu sentiras les vibrations! Lorsqu'une partie d'un instrument vibre, il produit un son. Mais qu'est-ce que le son ? L'air est composé de minuscules particules.
Lorsqu'un objet tel qu'une corde de guitare ou une membrane de tambour vibre, les vibrations font aller et venir les particules d'air qui les entourent. Ces particules se cognent ensuite aux particules d'air à côté d'elles, ces particules frappent les particules d'air à côté d'elles, et ainsi de suite. Ensuite, dans l'air autour de l'objet vibrant, ce choc de particules crée des régions de plus haute pression : les compressions, et de plus basse pression : les raréfactions. Pense y comme à l'ondulation créée quand tu jettes une pierre dans l'eau. Une fois que les vibrations atteignent les tympans, tu peux entendre le son !
Ce voyage de vibrations d'un objet, à travers l'air, s'appelle une onde sonore. Alors que tout son est une onde, toutes les ondes sonores ne sont pas identiques. Une façon dont les ondes sonores diffèrent, est la distance entre les raréfactions et les compressions. La distance entre les deux compressions les plus proches, est liée à la fréquence de l'onde sonore. Plus les compressions sont rapprochées, plus la fréquence du son est élevée, et donc, plus le ton est élevé.
Comme le son le plus aigu que Jenny peut jouer sur sa guitare ! Aki, en revanche, peut jouer des sons très graves sur sa basse. Ces ondes sonores ont des compressions plus espacées. Elles sont à une fréquence plus basse. Pour mesurer la fréquence, on compte combien de compressions passent par un certain point, chaque seconde.
L'unité de cette mesure est le hertz. L'oreille humaine ne peut détecter que certaines fréquences, celles entre 20 et 20 000 hertz ! Il y a tout un monde de sons que les humains ne peuvent pas entendre ! Nous venons d'apprendre que le son est constitué de particules qui vibrent et ces vibrations se déplacent dans l'espace. Alors pour que le son voyage, il doit y avoir des particules, c'est pourquoi il n'y a pas de son dans le vide !
Le son que nous entendons se déplace normalement dans l'air. Mais imagine, si tu es sous l'eau et que tu essaies d'écouter les sons autour de toi, tu les entends toujours ! Le son voyage aussi à travers les liquides, parce que les liquides, comme l'air, sont constitués de particules ! Quant aux solides, les ondes sonores peuvent également les traverser ! Encore une fois, parce que les solides sont constitués de particules.
C'est pourquoi Michael ressent les murs et le sol trembler quand le groupe de Jenny s'entraîne ! Ok, ok, nous avons fini pour aujourd'hui de toute façon. Ou presque... On reprend encore une fois depuis le début ?