Bac S 2013 Amérique du nord EXERCICE III. SURFER SUR LA ...
Déterminons la longueur d'onde sur le document 1 : (0,25 pt) C'est la ... Dans ces
conditions, la célérité de l'onde se calcule avec la formule. (0,25 pt) v1 = = 9,7 ...
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Bac S 2013 Amérique du nord EXERCICE III. SURFER SUR LA VAGUE (5 points)
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1. La houle, onde mécanique progressive
1.1. (0,5 pt) La houle est une perturbation (déformation de la surface de leau) qui se propage sans transport de matière, et qui nécessite un milieu matériel pour se propager.
1.2. (0,25 pt) ( = EMBED Equation.DSMT4 donc v = (.f.
Déterminons la longueur donde sur le document 1 :
(0,25 pt) Cest la plus petite distance entre deux points
dans le même état vibratoire (ex : sommet de vagues).
Pour plus de précision, on mesure plusieurs ».
Schéma Réalité
5,9 cm ( 14 cm
5,3 cm ( 9 (
(0,25 pt) ( = EMBED Equation.DSMT4 = 1,4 cm = 1,4×10(2 m
(0,25 pt) v = 1,4×10(2 ×23 = 0,32 m.s-1
1.3. (0,25 pt) ( = 60 m et h = 3000 m, donc ( < 0,5h. Dans ces conditions, la célérité de londe se calcule avec la formule EMBED Equation.DSMT4
(0,25 pt) v1 = EMBED Equation.DSMT4 = 9,7 m.s-1
( = v1.T donc T = EMBED Equation.DSMT4
(0,25 pt) Période T = EMBED Equation.DSMT4 = 6,2 s
Ce résultat semble cohérent avec les valeurs des périodes des vagues données dans le document5.
1.4. Arrivée de la houle dans une baie.
1.4.1. (0,25 pt) Sur la photographie aérienne du document 3, on observe la diffraction de la houle à lentrée de la baie.
(0,25 pt) La diffraction sera dautant plus visible que la longueur donde de la houle sera grande face à la dimension de lentrée de la baie.
1.4.2. (0,25 pt) La lumière qui est une onde électromagnétique peut également être diffractée.
2. Surfer sur la vague
2.1. (0,25 pt) Vitesse de propagation : pour une onde longue, on a v2 = EMBED Equation.DSMT4 .
v2 = EMBED Equation.DSMT4 = 6,3 m.s-1.
Longueur donde : (2 = v2.T
(0,25 pt) Le document 4 nous apprend que la période T ne change pas à lapproche des côtes.
On reprend la valeur précédente de T.
(0,25 pt) (2 = 6,3 × 6,2 = 39 m
(0,25 pt) En arrivant près de la côte, on constate que
v2 < v1 : la houle est ralentie,
(2 < ( : la longueur donde diminue.
Ces résultats sont conformes aux informations données dans le document 4.
2.2. (0,5 pt) Pour la pratique du surf, la configuration optimale est :
à marée montante c'est-à-dire entre le moment de basse mer et celui de pleine mer ;
avec une direction du vent venant du Sud-Ouest.
Créneaux où le vent est défavorable : rectangle en traits pointillés.
Il est possible de surfer le samedi après 14h24 car la marée monte, le vent est bien orienté et nest pas trop fort.
Le jeudi à partir de 13h10 est également un créneau possible, mais le vent est trop fort.
Document 5 : Prévisions maritimes.
Je 21Je 21Je 21Je 21Je 21Je 21Ve 22Ve 22Ve 22Ve 22Ve 22Ve 22Sa 23Sa 23Sa 23Sa 23Sa 23Sa 2305h08h11h14h17h20h05h08h11h14h17h20h05h08h11h14h17h20h4716232121171515151512101010131415510252828282321181918151313121518210.70.70.91.3.1.72.1.2.62.62.62.42.32.21.81.71.61.51.41.3674666788888877777131414141514141415151514131415161615
Tableau des marées Juin 2012
2.3. (0,5 pt) Londe parvient en amont du fleuve avec un retard (.
v = EMBED Equation.DSMT4 donc ( = EMBED Equation.DSMT4 .
( = EMBED Equation.DSMT4 = 2,5×103 s soit environ EMBED Equation.DSMT4 = 0,71 h de retard (0,71×60 = 42 min)
t heure de départ = 17h58min
t heure darrivée = ?
t = t + (
t = 42 min + 17h58 min = 18 h 40 min
Vu le manque de précision sur la distance d, on ne peut pas donner lheure de passage du mascaret à la minute près.
9(
(
5,9 cm
5,3 cm
GFS
21.06.2012
00 UTC
Pleine mer 19h08 7h31 19h44 8h08 20h22
6h54
Basse mer 13h10 0h58 13h46 1h34 14h24
JourPleine mer
(h :min)Basse mer
(h :min)Jeudi 21 juin06 :54 19 :0800 :58 13 :10Vendredi 22 juin07 :31 19 :4401 :34 13 :46Samedi 23 juin08 :08 20 :2202 :10 14 :24Dimanche 24 juin08 :47 21 :0202 :49 15 :04
Daprès HYPERLINK "http://www.windguru.cz/fr/" http://www.windguru.cz/fr/