Echolocation chez les dauphins, une région sismique, DNB Asie 2023.

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Echolocation.
Les grands dauphins sont capables de produire et de capter un signal sonore grâce à différents organes situés dans leur tête.
Le signal sonore est émis par les muscles de l'évent, puis amplifié par le melon. Il se propage dans l'eau et peut être réfléchi par un obstacle tel qu’un banc de poissons. La mâchoire inférieure du dauphin reçoit le signal réfléchi et le transfère à l'oreille interne.
Dans l’oreille interne, des cellules spécifiques, appelées cellules ciliées se déplacent sous l’action du signal sonore. Ce mouvement des cellules ciliées entraîne la création d’un courant électrique transmis au cerveau via le nerf auditif. C’est ainsi que le dauphin peut localiser le banc de poissons, on parle d’écholocation.

Question 1 (2 points) : parmi les propositions suivantes, identifier celles qui sont exactes.
a- L'oreille interne du grand dauphin émet des signaux sonores. Faux, signal  émis par les muscles de l'évent)
b- Le grand dauphin est capable d'émettre des signaux sonores. Vrai.
c- Le grand dauphin est capable de capter des signaux sonores. Vrai.
d- Un signal sonore dans l’océan se propage plus vite à 400 m de profondeur qu’à 50 m. Faux ( 1520 m /s à 50 m et 1500 m /s à 400 m )
Question 1 (4 points)
Relever trois avantages et un inconvénient de la trottinette comme moyen de transport urbain.
Moyen de transport peu encombrant, léger, peu polluant et pratique pour se déplacer en ville.
Inconvénient : son usage est une source de nombreux  accidents.

Question 2 (3 points) : indiquer si un signal de fréquence 50 kHz émis par un grand dauphin peut être entendu par un plongeur évoluant à proximité. Justifier.
Un son de fréquence 50 kHz appartient au domaine des ultrasons, inaudibles par l'homme.

Question 3 (3 points)
Une conversion d’énergie se produit dans l’oreille interne du grand dauphin.
Recopier le schéma suivant et compléter les pointillés afin de représenter cette conversion d’énergie dans l’oreille interne du grand dauphin.

La courbe suivante indique le seuil de perception sonore d’un grand dauphin en fonction de la fréquence du signal. Le seuil de perception est le niveau sonore minimal, exprimé en décibels (dB), pour qu'un signal soit perçu.

Question 4 (4 points)
Indiquer si pour une fréquence inférieure à 20 kHz, un grand dauphin perçoit plus facilement les signaux de faible fréquence ou les signaux de haute fréquence. Justifier.
Le seuil de perception est d'environ 140 dB à 20 Hz et 45 dB à 20 000 Hz. Le grand dauphin perçoit plus facilement les signaux de haute fréquence, proches de 20 kHz.

Le sonar d’un navire émet un signal de fréquence 20 kHz, dont l’intensité sonore est de 70 dB, lorsqu’il parvient à un groupe de grands dauphins.
Question 5 (4 points) : en exploitant le graphique précédent, montrer que ce signal peut perturber le groupe de dauphins.
Un signal de 20 kHz d'intensité sonore 70 dB est perçu par les grands dauphins. Le groupe en sera perturbé.

Question 6 (3 points) : parmi les relations suivantes, recopier celle qui permet de cal-culer la vitesse d’une onde sonore. Préciser ce que représentent t et d.
v = d / t ; d : distance en mètre et t temps en seconde.
v = t / d
v = d × t.
Un grand dauphin nageant à 100 m de profondeur émet un signal sonore. Il localise ainsi un banc de poissons évoluant à la même profondeur grâce à un signal reçu 106 ms après l’avoir émis.
Question 7 (6 points) : déterminer la distance séparant le grand dauphin du banc de poissons.
Vitesse du son à 100 m de profondeur v = 1515 m /s.
daller + dretour =  v t  = 1515 x 0,106 ~160 m.
daller = dretour ~80 m.

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Une région sismique.
Le 16 septembre 2015, un très fort séisme s’est produit au Chili entraînant l’évacuation de plus d’un million de personnes. L’épicentre a été localisé près de Coquimbo.
Question 1 (6 points)
Expliquer pourquoi il existe de nombreux séismes dans la région de Coquimbo.
Cette région se situe à la limite de deux plaques lithosphériques. Les mouvements entre plaques sont la principale force à l'origine des séismes.

Le GPS (Géo-Positionnement par Satellite) est un système qui fournit la position d’un récepteur à la surface de la Terre. Ce système peut être utilisé pour suivre le mouvement des plaques au cours du temps.
Question 2 (9 points)
Cocher la bonne réponse pour chaque proposition.
2.1. Dans la région de Coquimbo, les plaques tectoniques :
- s’écartent,
- se rapprochent. Vrai.
2.2. Les vibrations enregistrées à l’aide du logiciel Audacity sont dues :
- à la rupture de la plaque de polystyrène, vrai
- à l’installation du serre-joint sur la plaque de polystyrène en début de l’expérience,
- à la déformation de la plaque de polystyrène.

2.3. Les forces exercées par le serre-joint représentent dans la réalité :
- des contraintes* de convergence ( pression exercée)  (allant l’une vers l’autre) exercées sur la plaque, vrai
-des contraintes verticales exercées sur la plaque,
- des contraintes de divergence (s’éloignant l’une de l’autre) exercées sur la plaque.

Question 3 (10 points).
Expliquer l’enchaînement des évènements à l’origine des séismes dans la région de Coquimbo.
Les limites de plaques : plaque océanique et plaque continentale.
Le mouvement des plaques : la plaque de Nazca se dirige vers la plaque sud-américaine et inversement.
Les forces exercées sur les plaques : la plaque de polystyrène cède et libère des ondes à la rupture de la plaque.
Création de séismes : la plaque océanique passe sous la plaque continentale ( zone de subduction). Des forces importantes s'exercent sur les deux plaques.



  
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