Good Vibes : Fréquences Vibratoires Expliquées simplement

matérialisation de fréquences vibratoires par les vagues formées à la surface de l'eau.

Bienvenue ! J’espère que tu vas merveilleusement bien. Comme nous l’avons vu dans l’article sur la physique quantique : tout dans l’univers est en constante vibration. Chaque objet, substance ou particule possède sa propre fréquence vibratoire. Mais on ne peut pas parler de fréquences vibratoires sans détailler les concepts de vibrations, de fréquences et d’ondes. Voici tout ce que tu dois savoir pour y voir plus clair !

Lien entre onde et vibration

Pour comprendre le lien entre une onde et une vibration, imagine-toi jeter un galet dans un étang calme. Quand le galet touche la surface de l’eau, il la perturbe et crée des vagues qui se propagent loin du point d’impact.

Maintenant, concentrons-nous sur ce qui se passe exactement au point où le galet a touché l’eau. Lorsque le galet entre en contact avec l’eau, il exerce une force sur les molécules d’eau à cet endroit. Ces molécules d’eau commencent alors à se déplacer vers le haut et vers le bas, elles vibrent. Ces vibrations créent une réaction en chaîne : les molécules d’eau qui ont été poussées vers le haut retombent ce qui pousse leurs voisines vers le haut, et ainsi de suite. Ce mouvement de haut en bas (la vibration) se propage à travers l’eau et crée une série de vagues composées de crêtes (haut de la vague) et de creux. Chaque vague forme une onde de surface. 

Il est important de comprendre que les molécules d’eau ne se déplacent pas avec l’onde. Elles restent où elles sont et vibrent (elles montent et descendent). C’est la transmission de proche en proche de ces vibrations qui crée la vague. Donc, une onde est le résultat de la propagation de vibrations à travers un milieu.

illustration de l'explication du texte

La fréquence vibratoire

L'image est un schéma qui illustre la fréquences vibratoires d'une corde de guitare

Prenons l’exemple d’une corde de guitare pour comprendre la fréquence. Une corde de guitare que tu fais sonner vibre. Elle oscille en effectuant un mouvement de haut en bas, passant par une position d’équilibre (corde au repos), un point maximal (point le plus haut) et minimal (point le plus bas).

Plus la corde vibre rapidement, plus sa fréquence vibratoire est élevée, ce qui se traduit par un son aigu. En revanche, si la corde vibre lentement, sa fréquence vibratoire est basse et elle produit un son grave. 

La fréquence vibratoire mesure le nombre de cycles complets que la corde effectue en une seconde. Un cycle complet = début au point d’équilibre, montée au point le plus haut, puis descente au point le plus bas et retour au point d’équilibre. La fréquence vibratoire se mesure en hertz, un cycle complet en une seconde équivaut à 1 Hz.

L’amplitude

L’amplitude concerne à la fois les ondes et les vibrations.

Dans le cas d’une onde, comme la vague créée par le galet, l’amplitude représente la hauteur maximale entre le niveau de l’eau avant l’impact du galet et le point le plus haut de la crête de la vague ou la profondeur maximale du creux.

Dans le cas d’une vibration, comme pour une corde de guitare, l’amplitude mesure l’écart maximum entre la position au repos de la corde et l’extrémité de la vibration (soit le point le plus haut ou le plus bas). Une grande amplitude signifie des variations importantes, tandis qu’une amplitude plus petite indique des variations plus faibles.

En résumé, l’amplitude mesure la grandeur des oscillations (mouvement haut-bas) d’un phénomène ondulatoire ou vibratoire.

amplitude-onde-vibration

L’intensité

la vague représente l'énergie de la fréquence vibratoire. Il est claire que plus la vague est grosse plus l'onde transporte d'énergie car l'amplitude de la fréquence vibratoire est grande.

En reprenant l’exemple de la vague créée par le galet, si la vague a une grande amplitude (haute crête et profond creux), cela indique que beaucoup d’énergie est impliquée, et donc l’intensité de la vague sera élevée. En comparaison, une petite vague avec une amplitude plus faible aura une intensité plus basse, car elle transporte moins d’énergie.

Pour ce qui est de la corde de guitare, plus elle vibre avec une grande amplitude, plus elle transporte d’énergie, ce qui se traduit par une intensité sonore plus élevée, c’est-à-dire un son plus fort. Du coup, si la corde vibre avec une amplitude plus faible, l’intensité sonore sera plus basse, et le son sera moins fort.

L’intensité est liée à l’amplitude, mais elle concerne spécifiquement la quantité d’énergie transportée par une onde ou une vibration. Plus l’amplitude est grande, plus l’intensité sera élevée, car cela signifie qu’il y a plus d’énergie impliquée dans les oscillations (mouvement haut-bas).

En Bref

Le concept de fréquence vibratoire est associé aux notions de fréquence, de vibration, d’onde, d’amplitude et d’intensité.

Une onde est la conséquence de la propagation de vibrations à travers un milieu.

La fréquence vibratoire mesure le nombre de cycles d’oscillation complets par seconde.

L’amplitude mesure la grandeur des mouvements oscillatoires.

L’intensité est liée à la quantité d’énergie transportée par l’onde ou la vibration.

Une grande amplitude implique une intensité plus élevée, indiquant une plus grande quantité d’énergie et, dans le cas du son, un volume plus fort. 

J’espère que les fréquences vibratoires n’ont plus de secrets pour toi ;). Dis-moi ce que tu en penses et pose-moi toutes tes questions en commentaire ! Je te souhaite une excellente journée bercée de good vibes !

Pour aller plus loin, la chaîne Youtube « C’est pas sorcier » :

Qu’est-ce qu’un son ?

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