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Les séismes et les risques sismiques
/ Mission 2000 en France
/ 16-07-2000
/ Canal-U - OAI Archive
CAMPILLO Michel
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Depuis toujours synonymes de catastrophes, les séismes ont marqué l'histoire des hommes comme un accélérateur des transformations sociales ou économiques. Par nature phénomènes violents et parfois destructeurs, émanant des profondeurs, les séismes ne sont devenus objets d'études scientifiques que depuis un siècle. Ce sont avec des outils de mesures et d'enregistrements qu'a commencé l'approche rationnelle de ces phénomènes. Même lorsque l'on est capable d'enregistrer ses tremblements, la Terre n'en est pas moins opaque et les sismologues ont dû parcourir un long chemin avant d'être capables de proposer des images du processus à l'oeuvre pendant les séismes. C'est ce cheminement que nous allons d'abord suivre. Certains grands séismes sont directement visibles en surface et les géologues ont tôt fait le rapprochement entre les grandes failles et les séismes. De rares observations directes indiquent clairement qu'un séisme correspond à un rapide glissement sur une faille qui permet de relâcher les tensions qui s'accumulent dans les roches au cours des temps géologiques. Ces mouvements répétés ont pu dans certaines régions marquer le paysage qui en devient un livre de l'histoire sismique. Les images satellitaires, popularisées par leur usage météorologique, ont offert aux géologues des opportunités nouvelles de vision à différentes échelles et ont conduit à de réelles découvertes sur la géométrie et le fonctionnement des grandes failles. Mot(s) clés libre(s) : catastrophe naturelle, croûte terrestre, échelle de Richter, faille, géodésie, géologie, géophysique interne, gestion des risques, mécanique newtonienne, modélisation, paléosismologie, prévision, propagation des ondes, risque naturel, séisme, sismographe
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Ondes sonores dans les fluides
/ École Normale Supérieure de Lyon, UNISCIEL, Culture Sciences Physique
/ 01-06-2015
/ Canal-u.fr
Chareyron Delphine, GRANIER Olivier, TABERLET Nicolas
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Une vidéo de 11 min 30 qui permet de retrouver expérimentalement et
analytiquement la propagation d'ondes sonores dans des tuyaux : équation
de propagation, ondes stationnaires, modes propres et la réponse de
l'oreille : décibels, courbes d'isosonie. Mot(s) clés libre(s) : acoustique, propagation des ondes, mécanique des fluides
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Propagation d'ondes dans les solides
/ École Normale Supérieure de Lyon, UNISCIEL, Culture Sciences Physique
/ 01-07-2015
/ Canal-u.fr
Chareyron Delphine, GRANIER Olivier, TABERLET Nicolas
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Une vidéo de 9 min 40 qui permet de retrouver expérimentalement et
analytiquement la propagation d'ondes dans les solides : équation de
propagation, loi de Hooke, module d'Young et application à la
géophysique. Mot(s) clés libre(s) : ondes, propagation des ondes, Résonnance, Oscillateur
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Mise en évidence de la zone d’ombre sismique
/ Université Lyon-I, Unisciel
/ 2009
/ Unisciel
Daniel Isabelle, Bezacier Lucile
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Il s’agit d’illustrer la propagation des raies sismiques à l’intérieur de la Terre, et en particulier de mettre en évidence le caractère liquide du noyau terrestre externe. C’est une notion fondamentale, mais souvent mal comprise par les étudiants, car il faut beaucoup de temps pour l’expliquer sans support adhoc. Il apparaît une zone d’ombre dans l’enregistrement des ondes à la surface de la Terre, simple à observer mais complexe dans le détail. La zone d'ombre dans la propagation des ondes sismiques de type S est liée à leur non propagation dans le noyau liquide externe. La zone d'ombre dans la propagation des ondes sismiques de type P est quant à elle due à une plus faible vitesse de propagation de ces ondes dans le noyau par rapport au manteau. Mot(s) clés libre(s) : raies sismiques, noyau terrestre externe, zone d’ombre, ondes sismiques, propagation des ondes sismiques
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Mise en évidence de la zone d’ombre sismique - simulation
/ Université Lyon-I, Unisciel
/ 2009
/ Unisciel
Daniel Isabelle, Bezacier Lucile
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Il s’agit d’illustrer la propagation des raies sismiques à l’intérieur de la Terre par une simulation, et en particulier de mettre en évidence le caractère liquide du noyau terrestre externe. C’est une notion fondamentale, mais souvent mal comprise par les étudiants, car il faut beaucoup de temps pour l’expliquer sans support adhoc. Il apparaît une zone d’ombre dans l’enregistrement des ondes à la surface de la Terre, simple à observer mais complexe dans le détail. La zone d'ombre dans la propagation des ondes sismiques de type S est liée à leur non propagation dans le noyau liquide externe. La zone d'ombre dans la propagation des ondes sismiques de type P est quant à elle due à une plus faible vitesse de propagation de ces ondes dans le noyau par rapport au manteau. Mot(s) clés libre(s) : raies sismiques, noyau terrestre externe, zone d’ombre, ondes sismiques, propagation des ondes sismiques
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Modélisation de la zone d'ombre des ondes P
/ Université Lyon-I, Unisciel
/ 2009
/ Unisciel
Daniel Isabelle, Bezacier Lucile, Flament Nicolas
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Il s’agit d’illustrer la propagation des raies sismiques à l’intérieur de la Terre par une vidéo, et en particulier de mettre en évidence le caractère liquide du noyau terrestre externe. C’est une notion fondamentale, mais souvent mal comprise par les étudiants, car il faut beaucoup de temps pour l’expliquer sans support adhoc. Il apparaît une zone d’ombre dans l’enregistrement des ondes à la surface de la Terre, simple à observer mais complexe dans le détail. La zone d'ombre dans la propagation des ondes sismiques de type S est liée à leur non propagation dans le noyau liquide externe. La zone d'ombre dans la propagation des ondes sismiques de type P est quant à elle due à une plus faible vitesse de propagation de ces ondes dans le noyau par rapport au manteau. Mot(s) clés libre(s) : raies sismiques, noyau terrestre externe, zone d’ombre, ondes P, propagation des ondes sismiques
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Le miroir à retournement temporel : entretien avec Mathias Fink
/ Jean-François Dars (CNRS Images), Anne Papillault (CNRS Images), C.N.R.S Images, FEMIS
/ 01-01-1996
/ Canal-U - OAI Archive
Dars (CNRS Images) Jean-François, Papillault (CNRS Images) Anne
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La médaille d'argent du CNRS distingue un chercheur au début de sa carrière mais qui est déjà reconnu sur le plan national et international pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses travaux. Sept scientifiques, hommes et femmes, ayant reçu cette médaille, présentent rapidement leurs domaines de recherche : - Mathias Fink : le miroir à retournement du temps. - Barbara Romanowicz : la sismologie et l'étude de la structure terrestre. - Sébastien Candel : la combustion turbulente. - Hélène Barbier-Brygoo : les signaux hormonaux dans la croissance végétale. - Clément Sanchez : les matériaux hybrides organo-minéraux. - Alain Blondel : les particules élémentaires. - Catherine Fuchs : la modélisation des mécanismes linguistiques.GénériqueRéalisateurs : Jean-François DARS et Anne PAPILLAULT Producteurs : Arts et éducation/CNRS Images media FEMIS Diffusion CNRS Diffusion Copyright CNRS 1996 Mot(s) clés libre(s) : acoustique, invariance, Mathias Fink, miroir à retournement temporel, onde ultra-sonore, propagation des ondes, renversement du temps
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Acoustique et renversement du temps
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 15-12-2000
/ Canal-U - OAI Archive
FINK Mathias
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Pas de résumé disponible Mot(s) clés libre(s) : acoustique, longueur d'onde, physique microscopique, piézoélectricité, propagation des ondes, renversement du temps, réverbération sonore, réversibilité
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Réflexion des ondes électromagnétiques sur un métal - Ondes guidées
/ SILLAGES
/ 19-01-2010
/ Unisciel
Granier Olivier
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Ce cours est composé de 2 parties : réflexion d'une OPPH sur un conducteur métallique, ondes guidées. Mot(s) clés libre(s) : propagation, ondes guidées, conducteur, réflexion, vecteur de Poynting
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Le miroir à retournement temporel
/ Jean-François TERNAY, C.N.R.S Images
/ 01-01-1996
/ Canal-U - OAI Archive
Science en Cours
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Ce clip présente une méthode de contrôle non destructif par ultrasons mise au point par le laboratoire Ondes et acoustique et la société SNECMA. Elle utilise un miroir à retournement temporel qui est ici présenté par son inventeur Mathias Fink. Le miroir émet des ultrasons. Si ceux-ci sont réfléchis par un défaut dans la pièce à contrôler, ils reviennent vers le miroir qui les renvoie à nouveau vers le défaut, le signal étant amplifié à chacun de ces retournements temporels. La méthode est appliquée à des pièces en titane pour moteurs d'avions.GénériqueRéalisateur : Jean-François Ternay Producteur : CNRS Audiovisuel Diffuseur : CNRS Diffusion Copyright CNRS 1996 Mot(s) clés libre(s) : acoustique, contrôle non destructif, Fink, invariance, miroir à retournement temporel, onde ultra-sonore, propagation des ondes, renversement du temps
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