WEBVTT

00:00.000 --> 00:07.748
Cette fois-ci, une roue avec 6 Nord en rouge, 6 Sud en vert !

00:07.748 --> 00:13.035
On vérifie les polarités :-) !

00:13.035 --> 00:15.994
Le fréquencemètre (Hertz) et notre galvanomètre à aiguille centrale

00:15.994 --> 00:20.433
Et l'oscilloscope numérique. On met le disque en rotation...

00:20.433 --> 00:28.637
Attention ici : 12 pôles (6 paires Nord/Sud) par tour ; donc 1 tour = 6 périodes !

00:28.637 --> 00:36.067
La bobine est reliée aux 3 appareils de mesure

00:36.067 --> 00:45.521
On observe une sinusoïde et une fréquence d'environ 1 Hz (0.927), notez les battements de l'aiguille !

00:45.521 --> 00:53.312
Période visible aussi à l'oscilloscope

00:53.312 --> 01:06.587
On accélère, l'inertie de l'aiguille limite son déplacement, la fréquence a augmenté, l'amplitude en tension aussi !

01:06.587 --> 01:15.330
6 carreaux * 50 ms = 300 ms de période. Fréquence f = 1/0.3 ms = 3.33 Hz ! Pour 3.38 lus : presque parfait :-)

01:15.330 --> 01:37.253
On accélère

01:37.253 --> 01:42.327
5 carreaux * 20 ms = 100 ms pour la période. Fréquence = 1/0.1 s = 10 Hz comme lus !

01:42.327 --> 01:57.067
Pour différentier période et fréquence, je citerai mon arrière grand père électricien en production :

01:57.067 --> 02:07.688
Il disait : on a du 50 périodes ! Hertz n'était pas son mot, mais c'est intéressant : 50 période par seconde, donc 1 période dure 1/50° de seconde !

02:07.688 --> 02:19.499
Donc ici avec 10 Hz seulement, 1 période dure 100 ms ou 0.1 seconde !

02:19.499 --> 02:25.580
Par contre l'aiguille ne permet plus un comptage sûr :-) !

02:25.580 --> 02:42.949
Fréquence, amplitude et vitesse sont proportionnels !

02:42.949 --> 02:59.995
Expérience : on vérifie ici qu'en divisant par 2 la vitesse, je divise par 2 fréquence et tension !

02:59.995 --> 03:19.767
E = - Delta phi / Delta t ; quand t, la période, diminue : la tension A augmente ! Et la fréquence aussi !