Différences entre les pages « Guitare électrique Arduino » et « Expérimenter les saisons »

 
 
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{{Tuto Details
 
{{Tuto Details
 +
|Main_Picture=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur.jpg
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
|Description=Guitarduino
+
|Description=Description matériel et séquence pour animer le mouvement de la terre autour du soleil, auprès d'un groupe de jeunes.
|Disciplines scientifiques=Arduino, Acoustics, Computing, Electricity
+
|Disciplines scientifiques=Astronomy, Physics
|Difficulty=Expert
+
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|Duration=3
+
|Duration=1
|Duration-type=hour(s)
+
|Duration-type=day(s)
|Tags=Guitare, Arduino, Son
+
|Tags=Géographie, Physique
 
}}
 
}}
 
{{Introduction
 
{{Introduction
|Introduction=Créer une guitare électrique et autonome, à moindre coût, que les participants peuvent rapporter chez eux à la fin de l'activité.
+
|Introduction=Bien que cette présentation décrive le matériel et la séquence pour faire une animation sur le thème du mouvement de la terre autour du soleil, un enfant de fin de primaire ou de collège pourrait tout à fait se fabriquer le matériel pour "expérimenter les saisons".
  
Inspirée de l'instrument de musique appelé thérémine.
 
}}
 
{{Materials
 
|ItemList={{ItemList
 
|Item=Carton
 
}}{{ItemList
 
|Item=Carte arduino micro-controleur
 
}}{{ItemList
 
|Item=Logiciel Arduino
 
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|Item=Résistance
 
}}{{ItemList
 
|Item=Interrupteur à bascule
 
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|Item=Fil électrique
 
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|Item=Potentiomètre
 
}}{{ItemList
 
|Item=Chargeur-transformateur porte-batterie 18650
 
}}{{ItemList}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Découper la forme de la guitare
 
|Step_Content=Dans du carton (ou autre matériel), dessiner la forme de l'instrument de musique. La découper.
 
 
<br />
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Préparer les fils
 
|Step_Content=Les différents éléments vont être branchés à la carte Arduino via des embouts femelles de câbles dupont.
 
  
On peut préparer les câbles dès maintenant : sur des fils dupont, dénuder une des extrémités, en gardant une extrémité femelle.
+
"Expérimenter les saisons"... qu'est-ce que c'est ?
|Step_Picture_00=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_115649684.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Préparer le bloc d'alimentation
 
|Step_Content=Avant de commencer, assurez-vous que la batterie est chargée ! 
 
  
''Remarque : Nous avons choisi de construire notre prototype avec un bloc batterie 18650, mais l'instrument fonctionne en 5V. Vous pouvez donc remplacer le bloc batterie par :''
 
  
*''un chargeur de téléphone''
+
C'est principalement se rendre compte de manière concrète de la durée des jours et de la variation de l'éclairement solaire tout au long d'une année où la terre fait son périple autour du soleil. De façon concrète les durées du jour et de la nuit seront chronométrées à différents moments importants de l'année (Été, Hiver et Équinoxes d'automne et de printemps).
*''une batterie "power bank" pour téléphone''
 
*''des piles en série (3 piles 1,5 V font parfaitement l'affaire)''
 
*''...''<br />
 
  
<br />
+
J'ai personnellement expérimenté cette séquence avec un groupe d'enfants de fin de primaire qui se sont beaucoup investis dans les activités de chronométrage pour différentes villes du globe (dans les deux hémisphère et sur l'équateur). Ils ont également participé à la construction du tableau de synthèse des mesures qui leur a confirmé ce qu'ils savaient déjà par l'observation locale des saisons... mais qui leur a apporté aussi quelques surprises, par exemple que la durée du jour et de la nuit sont identiques quelle que soit la saison sur l'équateur (Kourou) ou que  les durées du jour et de la nuit sont identiques pour tous les points du globe aux deux équinoxes....
|Step_Picture_00=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_143727255_1_.jpg
+
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+
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}}
 +
{{Materials}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Préparer le manche de la guitare
+
|Step_Title=Description du matériel
|Step_Content=Dans le manche de la guitare, tracer deux lignes espacées de 1 cm, dans le sens de la longueur.
+
|Step_Content=L'élément important est le ballon qui représente le globe terrestre.  
 
 
 
 
Sur la 1ère ligne, faire une série de 2 trous espacés de 5 mm, tous les 2 cm  (voir photo). Au total, cela doit faire 12 trous.
 
 
 
Insérer des morceaux de fil conducteur dans les trous. Souder les résistances entre chaque fil.  
 
  
 +
On trouve différentes versions de globe gonflable de diamètre 50 cm, mais ce qui est important c'est que la valve de gonflage soit située au pôle nord. Il est également important que les pays soient à peu près bien représentés avec si possible leurs capitales. De même, fuseaux horaires et parallèles doivent être représentés.
  
Recouvrir la 2ème ligne de scotch cuivre sur toute la longueur.
 
|Step_Picture_00=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_133548790.jpg
 
|Step_Picture_01=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_133724381.jpg
 
|Step_Picture_02=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_133733793.jpg
 
|Step_Picture_03=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_112115205.jpg
 
|Step_Picture_04=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_112242530.jpg
 
|Step_Picture_05=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_111720033.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Préparation du bottleneck
 
|Step_Content=Enrouler un petit morceau de carton en forme de bague. Le recouvrir de scotch cuivre. Cet ustensile servira à faire contact entre les 2 lignes de fil conducteur le long du manche de la guitare.
 
|Step_Picture_00=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_143428241_1_.jpg
 
|Step_Picture_00_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":-121,"top":-175,"width":2976,"height":3968,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":0.3,"scaleY":0.3,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://www.wikidebrouillard.org/images/8/81/Guitare_lectrique_Arduino_IMG_20191205_143428241_1_.jpg","filters":[]}],"height":600,"width":600}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Préparer la sortie son
 
|Step_Content=Le son sortira par le haut-parleur, mais il faut pouvoir moduler le volume grâce à un potentiomètre. Il faut donc les brancher en série, comme sur la photo.
 
  
 +
Pour animer ce globe en rotation il faut également un support constitué d'une base carrée de 30 cm x 30 cm et d'une potence.
  
Le haut -parleur est préparé en soudant, à chaque sortie, un fil dupont dont l'extrémité femelle est libre. Sur une de ces extrémités, brancher une des fiches extérieures du potentiomètre. Sur la fiche du milieu, brancher un fil dupont femelle-femelle.
 
|Step_Picture_00=Guitare__lectrique_Arduino_IMG_20191205_121437523.jpg
 
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Brancher les différents éléments à la carte Arduino
 
|Step_Content=Brancher les différents éléments comme sur le schéma.
 
  
 +
Sur la base du support est fixé un motoréducteur OPITEC qui supporte le globe par son pôle Sud et le fait tourner autour de son axe Nord-Sud. Au pôle Nord  la valve de gonflage est retenue par une boucle qui se termine par un axe.
  
Bloc d'alimentation :
 
  
*pôle - (GND) à une fiche - (GND) de la carte Arduino
+
Dans la réalité, l'axe de la terre est incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique, ce qui est réalisé ici par une cale de hauteur 12 cm.
*pôle + du bloc d'alimentation relié à une fiche 5V de la carte Arduino
 
  
Ensemble haut-parleur + potentiomètre :
 
  
*extrémité libre du haut-parleur relié à une fiche GND de la carte Arduino
+
Pour l'expérimentation on a également besoin de repères figurant la séparation jour-nuit. C'est le rôle des deux tiges filetées de diamètre 4 mm fixées verticalement sur deux supports en bois.
*fiche du milieu du potentiomètre : fiche D9 de la carte Arduino
 
  
Série de résistance :
 
  
*extrémité 1 relié à la masse (GND de la batterie ou de la carte Arduino)
+
Et enfin, le chronomètre qui permettra de mesurer les durées des jours et des nuits....
*extrémité 2 relié au pôle + (de la batterie ou de la carte Arduino
+
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Materiel.jpg
 +
}}
 +
{{Tuto Step
 +
|Step_Title=Quelques détails du montage
 +
|Step_Content=La figure 1 montre le montage global avec la cale de 12 cm à l'avant, ce qui provoque l'inclinaison de l'axe de rotation du globe de 23°(figure 4), comme dans la réalité.
  
Résistance supplémentaire (pour éviter que le son grésille)
 
  
*pôle - relié à la masse (GND de la batterie ou de la carte Arduino)
+
La figure 2 détaille le motoréducteur OPITEC avec sa fixation au ballon. Le réducteur doit être adapté pour que le globe fasse typiquement 1 tour par minute. Mais aucune valeur précise n'est requise. Dans notre cas par exemple la rotation s'effectue environ en 64 secondes. La figure 2 détaille également le couplage entre le motoréducteur et le ballon, au moyen de deux barreaux aimantés. Chaque barreau a une face collée avec du scotch double face. L'autre face sert à accoupler magnétiquement le ballon et le motoréducteur.
*pôle + relié au fil de cuivre du manche de la guitare et à la fiche A0 de la carte Arduino
 
  
Potentiomètre
 
  
*fiche du milieu reliée à la fiche A1 de la carte Arduino
+
La figure 3  détaille l'accrochage de la valve du ballon dans une boucle qui se termine par un axe tournant dans un trou percé dans la potence.
*fiches des extrémités reliés à la masse et à un pôle + (de la batterie ou fiche 5V de la carte Arduino)
 
  
Ajouter un interrupteur dans le circuit.
+
<br />
|Step_Picture_00=Guitare__lectrique_Arduino_Guitarduino_circuit.jpg
+
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur_.jpg
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+
|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_Motoreducteur.jpg
 +
|Step_Picture_02=Exp_rimenter_les_saisons_Fixation_haute.jpg
 +
|Step_Picture_03=Exp_rimenter_les_saisons_Angle_.jpg
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Programmer la carte Arduino
+
|Step_Title=Connaissances de base
|Step_Content=Dans le logiciel Arduino, copier-coller le code suivant :
+
|Step_Content=La trajectoire de la terre autour du soleil est une ellipse très peu aplatie. Elle a donc deux foyers assez proches dont l'un est l'emplacement du soleil.
 +
 
  
 +
La terre fait le tour de cette ellipse en un an. La distance entre la terre et le soleil varie assez peu au cours de cette révolution. Les distances sont considérables. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir (c = 300 000 Km /s) et la longueur de l'orbite sur l'ellipse est de 1 milliard de kilomètres.
  
  
Vérifier que tout est bien branché et tester le montage en allumant le bloc d'alimentation.
+
Au cours de ce voyage d'un an la terre fait un tour sur elle-même chaque jour et effectue 365 tours sur elle-même pour parcourir l'ellipse. Au bout de cette année de 365 jours le cycle recommence à l'infini avec son cortège de saisons.
}}
 
{{Tuto Step
 
|Step_Title=Mettre en place dans la boîte
 
|Step_Content=Mettre en place tous les éléments sur la forme en carton, coller les éléments mis en place et refermer la guitare !
 
  
<br />
+
Son axe de rotation est incliné sur le plan de l'écliptique d'une valeur de 23°. La direction de cette inclinaison reste la même tout le long de l'année. La direction du basculement correspond à la direction du grand axe de l'ellipse. C'est cette inclinaison qui est à la base des saisons.
 +
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Ecliptique.jpg
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=S'amuser et améliorer
+
|Step_Title=Chronométrage des durées du jour et de la nuit
|Step_Content=Vous pouvez désormais customiser votre instrument, lui ajouter des composants, etc...
+
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur.jpg
}}
+
|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_Tableau.jpg
{{Notes
 
|Observations=Lorsqu'on déplace le bottleneck le long du manche de la guitare, on obtient des sons différents.
 
 
}}
 
}}
 +
{{Notes}}
 
{{Tuto Status
 
{{Tuto Status
 
|Complete=Draft
 
|Complete=Draft
 
}}
 
}}

Version du 12 juillet 2020 à 19:43

Auteur avatarOccitan | Dernière modification 7/09/2021 par Occitan

Exp rimenter les saisons Terminateur.jpg
Description matériel et séquence pour animer le mouvement de la terre autour du soleil, auprès d'un groupe de jeunes.
Licence : Attribution (CC-BY)

Introduction

Bien que cette présentation décrive le matériel et la séquence pour faire une animation sur le thème du mouvement de la terre autour du soleil, un enfant de fin de primaire ou de collège pourrait tout à fait se fabriquer le matériel pour "expérimenter les saisons".


"Expérimenter les saisons"... qu'est-ce que c'est ?


C'est principalement se rendre compte de manière concrète de la durée des jours et de la variation de l'éclairement solaire tout au long d'une année où la terre fait son périple autour du soleil. De façon concrète les durées du jour et de la nuit seront chronométrées à différents moments importants de l'année (Été, Hiver et Équinoxes d'automne et de printemps).

J'ai personnellement expérimenté cette séquence avec un groupe d'enfants de fin de primaire qui se sont beaucoup investis dans les activités de chronométrage pour différentes villes du globe (dans les deux hémisphère et sur l'équateur). Ils ont également participé à la construction du tableau de synthèse des mesures qui leur a confirmé ce qu'ils savaient déjà par l'observation locale des saisons... mais qui leur a apporté aussi quelques surprises, par exemple que la durée du jour et de la nuit sont identiques quelle que soit la saison sur l'équateur (Kourou) ou que les durées du jour et de la nuit sont identiques pour tous les points du globe aux deux équinoxes....

Étape 1 - Description du matériel

L'élément important est le ballon qui représente le globe terrestre.

On trouve différentes versions de globe gonflable de diamètre 50 cm, mais ce qui est important c'est que la valve de gonflage soit située au pôle nord. Il est également important que les pays soient à peu près bien représentés avec si possible leurs capitales. De même, fuseaux horaires et parallèles doivent être représentés.


Pour animer ce globe en rotation il faut également un support constitué d'une base carrée de 30 cm x 30 cm et d'une potence.


Sur la base du support est fixé un motoréducteur OPITEC qui supporte le globe par son pôle Sud et le fait tourner autour de son axe Nord-Sud. Au pôle Nord la valve de gonflage est retenue par une boucle qui se termine par un axe.


Dans la réalité, l'axe de la terre est incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique, ce qui est réalisé ici par une cale de hauteur 12 cm.


Pour l'expérimentation on a également besoin de repères figurant la séparation jour-nuit. C'est le rôle des deux tiges filetées de diamètre 4 mm fixées verticalement sur deux supports en bois.


Et enfin, le chronomètre qui permettra de mesurer les durées des jours et des nuits....




Étape 2 - Quelques détails du montage

La figure 1 montre le montage global avec la cale de 12 cm à l'avant, ce qui provoque l'inclinaison de l'axe de rotation du globe de 23°(figure 4), comme dans la réalité.


La figure 2 détaille le motoréducteur OPITEC avec sa fixation au ballon. Le réducteur doit être adapté pour que le globe fasse typiquement 1 tour par minute. Mais aucune valeur précise n'est requise. Dans notre cas par exemple la rotation s'effectue environ en 64 secondes. La figure 2 détaille également le couplage entre le motoréducteur et le ballon, au moyen de deux barreaux aimantés. Chaque barreau a une face collée avec du scotch double face. L'autre face sert à accoupler magnétiquement le ballon et le motoréducteur.


La figure 3 détaille l'accrochage de la valve du ballon dans une boucle qui se termine par un axe tournant dans un trou percé dans la potence.



Étape 3 - Connaissances de base

La trajectoire de la terre autour du soleil est une ellipse très peu aplatie. Elle a donc deux foyers assez proches dont l'un est l'emplacement du soleil.


La terre fait le tour de cette ellipse en un an. La distance entre la terre et le soleil varie assez peu au cours de cette révolution. Les distances sont considérables. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir (c = 300 000 Km /s) et la longueur de l'orbite sur l'ellipse est de 1 milliard de kilomètres.


Au cours de ce voyage d'un an la terre fait un tour sur elle-même chaque jour et effectue 365 tours sur elle-même pour parcourir l'ellipse. Au bout de cette année de 365 jours le cycle recommence à l'infini avec son cortège de saisons.

Son axe de rotation est incliné sur le plan de l'écliptique d'une valeur de 23°. La direction de cette inclinaison reste la même tout le long de l'année. La direction du basculement correspond à la direction du grand axe de l'ellipse. C'est cette inclinaison qui est à la base des saisons.




Étape 4 - Chronométrage des durées du jour et de la nuit




Dernière modification 7/09/2021 par user:Occitan.

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