PHYSIQUE I - EVOLUTION DANS DEUX MILIEUX DIFFERENTS SUR TERRE DANS L EAU

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1 PHYSIQUE I - EVOLUTION DANS DEUX MILIEUX DIFFERENTS SUR TERRE DANS L EAU II.- LES DIFFERENTES PRESSION LA PRESSION LES DIFFERENTES PRESSIONS III - EFFET DE LA PRESSION SUR LE VOLUME DE L AIR LOI DE BOYLE/MARIOTTE APPLICATION IV - CONSOMMATION ET AUTONOMIE VENTILATION PULMONAIRE ET CONSOMMATION ROLE DE LA VENTILATION DEBIT VENTILATOIRE GONFLAGE DES BLOCS DE PLONGEE CONSOMMATION ET AUTONOMIE CERTAINS FACTEURS INFLUENCENT NOTRE CONSOMMATION CEUX QUI AUGMENTENT LA CONSOMMATION D AIR CEUX QUI REDUISENT NOTRE CONSOMMATION V - LA FLOTTABILITE DU PLONGEUR EN IMMERSION, 2 FORCES S OPPOSENT = POIDS APPARENT VALEUR DU POIDS APPARENT VI - LESTAGE ET GESTION DE LA FLOTTABILITE DU PLONGEUR ELEMENTS AYANT UNE INFLUENCE SUR LA POUSSEE DE L EAU ELEMENTS AYANT UN EFFET SUR NOTRE POIDS REEL GESTION DE VOTRE FLOTTABILITE AU COURS D UNE PLONGEE VII - COMPOSITION DE L AIR ET LES PRESSIONS PARTIELLES COMPOSITION DE L AIR LES PRESSIONS PARTIELLES DES GAZ DE L AIR VIII - AUDITION ET VISION SOUS L EAU AUDITION SOUS L EAU VISION SOUS L EAU Page 1 sur 10

2 PHYSIQUE I - EVOLUTIONS DANS DEUX MILIEUX DIFFERENTS (soumis à l attraction terrestre) L atmosphère Sur la terre SUR LA TERRE Nous évoluons dans une masse d air qui forme l atmosphère. L air est un fluide gazeux qui pèse 1,29 g/dm 3 ou litre au niveau de la mer. Il exerce une pression isotrope (pression dans toutes les directions). Au niveau de la mer, cette pression est de : 760 mmhg ou 1 kg/cm 2 ou 1 bar/cm 2. Nous évoluons dans cette masse gazeuse qui exerce une pression de 1 bar sur tout notre corps. Mais l organisme humain s est adapté au fil de l évolution. Nos muscles respiratoires peuvent donc fournir l effort nécessaire pour effectuer la ventilation. La masse de notre corps, sous l effet de l attraction terrestre, pèse un certain poids, c est le poids réel DANS L EAU Ce milieu diffère de notre espace habituel. L eau est un fluide liquide qui pèse 1 kg/dm 3 ou litre. Elle est 775 fois plus dense que l air et exerce aussi une pression isotrope. La densité y est beaucoup plus importante, entraînant une sorte d apesanteur du plongeur, une inertie dans les mouvements, des efforts plus importants pour se mouvoir et respirer. Les déplacements se font en trois dimensions. Le plongeur en scaphandre inhale de l air à une pression supérieure à la pression atmosphérique. L individu pratiquant la plongée doit vivre en constantes équipression et équilibration. Le champ visuel et la qualité des informations visuelles sont réduits. L audition est perturbée et la communication orale n est pas possible. L environnement est souvent froid. Les éléments, comme la visibilité, la luminosité, le courant, la houle, le profil du site de plongée, la nature de l environnement (faune et flore) et la profondeur sont des facteurs variables, entraînant un degré de maîtrise différent, selon leur valeur. L eau exerce une pression sur notre organisme, mais cette pression augmente de 1 bar tous les 10 m. C est la pression hydrostatique. L'organisme humain, qui est constitué par des solides (les os), des liquides (tissus, sang) et des cavités remplies de gaz (oreilles, sinus, poumons, tube digestif), supportent cette pression. Seules, les cavités nous posent des problèmes. Que faire Il faut équilibrer la pression intérieure avec la pression extérieure..c est pour cela que nous obligés de respirer de l air à la pression ambiante par le biais du détenteur. Sans cette aide précieuse, nos muscles respiratoires ne pourraient pas remplir leur rôle ventilatoire. Deux autres facteurs, pression et densité de l eau, vont également exercer une poussée ascensionnelle, égale au poids du volume d eau déplacé par notre corps et l équipement de plongeur. C est la poussée d Archimède. Notre poids réel va devenir un poids apparent. Page 2 sur 10

3 II - LES DIFFERENTES PRESSIONS LA PRESSION La pression est une force qui s exerce sur une surface. La force : S exprime en kilos. La surface : S exprime en cm 2. La pression : s exprime en bar. 1 bar = 1 kg / cm 2 = 760 mmhg = 1000 HPa = 1000 mmbar 22.- LES DIFFERENTES PRESSIONS Pression atmosphérique (Patm) : - Poids de la colonne d air sur 1 cm 2 au niveau de la mer (1 kg = 1 bar). Pression relative (Prel) : - Pression hydrostatique qui est relative à une profondeur donnée. - Poids de la colonne d eau sur 1 cm 2. - Une colonne d'eau de 10 m de haut sur 1 cm 2 pèse 1 kg = 1 bar. Pression absolue (Pabs) : - Poids de la colonne d'eau et de la colonne d'air. - Pression réelle qui s exerce sur le plongeur à une profondeur donnée. - Pression atmosphérique + pression relative = pression absolue. (Pabs. = Patm. + Prel.). Selon la profondeur, la pression absolue change III - EFFET DE LA PRESSION SUR LE VOLUME DE L AIR LOI DE BOYLE / MARIOTTE EFFET DE LA PRESSION SUR LE VOLUME DE L AIR «À température constante, le volume d un gaz est inversement proportionnel à la pression qu il reçoit» Pression x Volume = Constante P x V = C // P1 x V1 = P2 x V2 = C P : pression // P1 : pression initiale // P2 : pression finale. V : volume // V1 : volume initial // V2 volume final. C : constante // P1 x V1 = C ou nombre de litres surface // P2 x V2 = C ou nombre de litres surface Nous avons trois facteurs (P - V - C). S il y en a que deux, il faut chercher le 3 ème facteur Si nous avons C et V, comment trouver P C / V = P Si nous avons C et P, comment trouver V C / P = V SI NOUS AVONS P ET V, COMMENT TROUVER C P X V = C La formule peut s écrire de 2 façons, suivant que l on cherche : La Pression : P2 = P1 x V1 = C / V2 Le Volume : V2 = P1 x V1 = C / P 2 Page 3 sur 10

4 3.2.- APPLICATION À la descente la pression absolue augmente et le volume de l air diminue. ( P et V ) a) soit un ballon de 12 litres en surface. À 10 et 20 m de profondeur, quel sera son volume? Explications À la surface : Pabs = Patm. P1 = 1 b. V1 = C / P1, soit 12 / 1 = 12 l ou dm 3. À 10 m : Pabs = Patm + Prel P2 = = 2 b. V2 = C / P2, soit 12 / 2 = 6 l ou dm 3. À 20 m : Pabs = Patm. + Prel P3 = = 3 b. V3 = C / P3 ; soit 12/3 = 4 l ou dm 3. Le ballon a diminué - De 2 fois son volume à 10 m. - De 3 fois son volume à 20 m. La constante (nbre litres surface) n a pas changé. Profondeur (m) Pression (bar) Volume (dm 3 ) Constante 0 P 1 = 1 V1 = l surface 10 P2 = 2 V2 = 6 12 l surface 20 P3 = 3 V3 = 4 12 l surface À la remontée la pression absolue diminue et le volume de l air augmente. (P et V ) a) un ballon est rempli de 5 l d air à 20 m. quel volume aura-t-il à 10 m et en surface? Explications À 20 m : Pabs = Patm + Prel = P1 = 3 bars. V1 = 5 dm 3 // C = P1 x V1 = 15 l ou dm 3 surface. En surface : Pabs = Patm P2 = 1 bar. Donc V2 est égal à C/P2 = 15 litres ou dm 3 surface. Profondeur (m) Pression (bar) Volume (dm 3 ) Constante 20 P1 = 3 V1 = 5 dm3 15 l surface 10 P2 = 2 V2 = 7,5 dm3 15 l surface 0 P3 = 1 V3 = 15 dm3 15 l surface En remontant, la Pabs diminue, le ballon augmente de 3 fois son volume de départ.. b) Le gilet stabilisateur, qui est un volume fermé avec une soupape. À 20 m, un plongeur s équilibre avec 5 l dans son gilet. Il remonte à 10 m sans toucher à la stab. Que se passe-t-il? Profondeur (m) Pression (bar) Volume (dm 3 ) Constante 20 P 1 = 3 V1 = 5 15 l surface 10 P2 = 2 V2 = 7,5 15 l surface La Pabs diminue, le gilet se gonfle de plus en plus et la vitesse de remontée s accentue de plus en plus c) - Il ne touche pas à la stab. Sachant que sa purge libère l air à partir de 10 l d air (10 dm 3 ), à partir de quelle profondeur va-t-elle se déclencher? Profondeur (m) Pression (bar) Volume (dm 3 ) Constante 20 P 1 = 3 V1 = 5 15 l surface 5 P2 = 1,5 V2 = l surface La soupape va lâcher le surplus d air à 1,5 bar de pression, soit à 5 m de profondeur. IV - CONSOMMATION ET AUTONOMIE VENTILATION PULMONAIRE ET CONSOMMATION ROLE DE LA VENTILATION La ventilation est l ensemble des mouvements respiratoires qui assurent le renouvellement de l'air passant par les poumons. Elle permet l'apport de l'oxygène aux cellules et l'élimination du gaz carbonique produit par les métabolismes de celles-ci. Page 4 sur 10

5 DEBIT VENTILATOIRE La respiration est un phénomène automatique, présent même lorsque l'on est inconscient. La fréquence respiratoire (ou rythme respiratoire) = nombre de mouvements respiratoires en 1 min. Au repos, le rythme respiratoire d'un adulte moyen est de 16 respirations par minute. Le volume courant est le volume d'air inspiré, puis expiré au cours de chaque cycle ventilatoire. Le débit ventilatoire est le volume d'air ventilé par unité de temps (par minutes). Débit ventilatoire = volume courant x fréquence respiratoire. Dès que vous faites des efforts, le débit ventilatoire va augmenter et peut aller jusqu à plus de 100 litres/min. La consommation d air en plongée varie de 20 à 30 litres/min. et plus. Nous retiendrons 20 litres/min GONFLAGE DES BLOCS DE PLONGEE Récipient avec un robinet et à volume constant. Quelle sera leur contenance, selon leur volume CONSOMMATION ET AUTONOMIE VOLUME (EN LITRES) Pression (en bar) Litres d air surface l l l l l l l Plus le volume est important plus l autonomie sera importante. L'air est délivré par le détendeur à la pression ambiante, donc à la pression absolue. Plus nous plongeons profond, plus notre consommation d'air sera importante, le temps de plongée sera donc plus court. Un plongeur, respirant 20 litres/minute et ayant une autonomie de 1 heure en surface. À 10 mètres : autonomie surface / 2 = 30 minutes. Il respirera toujours 20 l/min., mais ce sera de l air comprimé à 2 bars, deux fois plus dense qu en surface. Ramené en volume d air surface = 40 litres. Un plongeur respirant 15 litres/min en surface, dispose d une bouteille de 12 litres, gonflée à 200 bars. Combien de temps pourra-t-il rester à 20 mètres? Autonomie : 2400 x 12 / 45 = 53 minutes Il existe deux méthodes pour calculer son autonomie Retirons 50 bars de la pression initiale. L air disponible est alors de = 150 x 12, soit 1800 litres. Méthode n 1 Méthode n 2 Ramener le volume à la pression de la surface Ramener le volume à la pression du fond En multipliant par la pression absolue. En divisant par la pression absolue Consommation à 20 m (3 bars) 1800 litres à 1 bar correspondent à 15 x 3 = 45 litres/minute en surface 1800 / 3 = 600 litres à 3 bars Autonomie avant de passer sur réserve 1800/45 = 40 minutes Autonomie avant de passer sur réserve 600/15 = 40 minutes Il s agit d un calcul théorique qui ne prend pas en compte l effort, le froid, le stress. Chaque plongeur doit connaître approximativement son autonomie à différentes profondeurs. Page 5 sur 10

6 TABLEAU POUR CONNAITRE VOTRE AUTONOMIE Consommation de 20 litres/mn et avec une réserve de 50 bars. Bouteilles 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 12 litres à 180 bars = 1560 l 12 litres à 200 bars = 1800 l 12 litres à 230 bars = 2160 l 15 litres à 180 bars = 1950 l 15 litres à 200 bars = 2250 l 15 litres à 230 bars = 2700 l 18 litres à 180 bars = 3240 l 18 litres à 200 bars = 3600 l 18 litres à 230 bars = 4140 l 39 mn 45 mn 54 mn 48 mn 56 mn 67 mn 81 mn 90 mn 103 mn 31 mn 36 mn 43 mn 39 mn 45 mn 54 mn 64 mn 72 mn 82 mn 26 mn 30 mn 36 mn 32 mn 37 mn 45 mn 54 mn 60 mn 69 mn 22 mn 25 mn 30 mn 27 mn 32 mn 38 mn 46 mn 51 mn 59 mn 19 mn 22 mn 27 mn 24 mn 28 mn 33 mn 40 mn 45 mn 51 mn 17 mn 20 mn 24 mn 21 mn 25 mn 30 mn 36 mn 40 mn 46 mn 15 mn 18 mn 21 mn 19 mn 22 mn 27 mn 32 mn 36 mn 41 mn Ne recherchez pas la profondeur sans objectifs précis, cela augmente votre consommation ainsi que vos paliers et écourte votre plongée. Rejoignez votre site de plongée en effectuant le parcours en surface, au tuba CERTAINS FACTEURS INFLUENCENT NOTRE CONSOMMATION Outre la profondeur qui agit directement sur notre consommation d air, nous constatons des différences entre individus, et pour un autre individu, des variations d un jour sur l autre. D autres facteurs entre en jeu CEUX QUI AUGMENTENT LA CONSOMMATION D AIR NOTRE COMBINAISON NOUS SERRE AU NIVEAU DE LA CAGE THORACIQUE. LE DETENDEUR AJOUTE UNE DIFFICULTE SUPPLEMENTAIRE - Il faut faire un effort pour inspirer et pour expirer. De ce fait, nous respirons plutôt par le haut de ses poumons, ce qui augmente la quantité d air inspiré à chaque cycle ventilatoire. - Ayez des cycles amples et lents en insistant sur l expiration. LE FROID PERTURBE NOTRE VENTILATION - Il faut en tenir compte et ne jamais atteindre ses limites (réduisez le temps de plongée). STRESS ET ANXIETE - Il faut alors se raisonner et insister sur l expiration. Ce phénomène est d autant plus présent que les conditions sont défavorables (mer agitée, eau trouble) CEUX QUI REDUISENT NOTRE CONSOMMATION PLONGER A L ECONOMIE - Lestage correct et bonne technique de palmage. - Ne pas utiliser ses bras pour s équilibrer et pas de mouvement brusque. LA FORME PHYSIQUE - Une bonne hygiène de vie et un entraînement physique régulier. - Le manque de sommeil, l alcool, le tabac, l embonpoint ont l effet inverse. LES DIFFERENCES ENTRE INDIVIDUS - Certains consomment plus d air que d autres, c est une donnée physiologique incontournable. - Choisissez le type de bouteille qui convient à votre consommation (12 ou 15 litres). V - LA FLOTTABILITE DU PLONGEUR Le plaisir de flotter, comme par magie, en apesanteur, dans un merveilleux univers à trois dimensions, dépend, en bonne partie, de la maîtrise de votre équilibre dans l eau. Vous avez constaté que vous vous sentiez plus léger dans l eau, comme si votre poids n était apparemment plus le même que sur terre, comme si vous étiez «soutenus» par l eau. Pourquoi? Principe d Archimède «Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part du fluide une poussée verticale ascendante égale au poids du volume de fluide déplacé.» Page 6 sur 10

7 La poussée d'archimède : Force que subit un corps plongé dans un fluide (liquide ou gaz). Elle provient de l'augmentation de la pression du fluide avec la profondeur. La pression étant plus forte sur la partie inférieure d'un objet immergé que sur sa partie supérieure, il en résulte une poussée globalement verticale orientée vers le haut. Cette poussée définit la flottabilité d'un corps EN IMMERSION, 2 FORCES S OPPOSENT = POIDS APPARENT 1 ère force : La masse (poids) de notre corps qui nous tire vers le bas. C est le poids réel. 2 ème force : La poussée d Archimède qui nous pousse vers le haut. La différence entre le poids réel et la poussée d Archimède est le poids apparent. C est ce que nous pesons dans l eau. (Poids réel - Poussée d Archimède = Poids apparent) VALEUR DU POIDS APPARENT La différence entre le poids réel et la poussée d'archimède peut être, soit positive, soit négative, soit nulle. Poids apparent positif : poussée d Archimède < au poids réel = flottabilité négative (nous coulons). Poids apparent négatif : poussée d Archimède > au poids réel = flottabilité positive (nous flottons). Poids apparent nul : poussée d Archimède = au poids réel = flottabilité nulle ou neutre (Les deux forces s'équilibrent. Vous restez entre deux eaux sans effort, comme un poisson). Exemple de poids apparent avec 1 dm 3 de plomb Les 3 flottabilités VI - LESTAGE ET GESTION DE LA FLOTTABILITE DU PLONGEUR Nous avons vu qu'un baigneur en maillot était correctement équilibré dans l eau. Nous en déduisons que la poussée d Archimède est sensiblement égale à notre poids. Le volume d une personne de 70 kg est d environ 70 litres. Cet équilibre naturel va être perturbé par notre équipement dont nous allons essayer de neutraliser les effets sur notre flottabilité. Volume : 1 litre d eau équivaut à 1 dm 3 Le plomb sert à nous lester ELEMENTS AYANT UNE INFLUENCE SUR LA POUSSEE DE L EAU. La combinaison de plongée qui agit comme une bouée selon l'épaisseur du néoprène, la taille et le type de vêtement, puis s'écrase avec la pression et son volume diminue avec la profondeur. Le gilet ou les poumons qui peuvent se gonfler pour augmenter notre flottabilité - Se vider pour diminuer la poussée de l'eau. La densité de l'eau qui joue aussi un rôle. Plus l'eau est salée, plus elle dense, donc la poussée d Archimède est plus forte. En eau douce, l immersion est plus facile. Un litre d'eau douce pure pèse 1 kg, contre environ 1,034 kg pour 1 litre d'eau de mer Page 7 sur 10

8 6.2.- ELEMENTS AYANT UN EFFET SUR NOTRE POIDS REEL La bouteille de plongée et le détendeur - Se comportent comme un lest, (18 kg pour 1 bloc de 12 litres et 1 détendeur à 2 sorties) L'air comprimé - Votre bloc de 12 litres, gonflé à 200 bars, contient 2400 x 1, 293 g = 3103,2 g = 3,1032 kg - En fin de plongée, vous serez donc plus légers de 2 à 3 kg, il faut en tenir compte. Le lest - Poids variable, selon le type de combinaison et le volume du bloc. Type de combinaison Volume indicatif en surface Mono Pièce 4 mm 4 à 5 litres Mono Pièce 6 mm 5 à 6 litres Mono Pièce 7 mm 6 à 7 litres Deux pièces 6 mm 6 à 8 litres Deux pièces 7 mm 7 à 9 litres Votre poids Modification du lestage 40 à 50 kg + /- 1,5 kg 50 à 60 kg + /- 2,0 kg 60 à 70 kg + / - 2,5 kg Au-delà +/- 3 kg (+/-350 g par tranche de 10 kg) Modification du lestage (eau douce -) (eau de mer +) Type de bloc Poids apparent à vide dans l eau 12 litres acier 2 à 2,5 kg 15 litres acier 2,5 à 3, 5 kg Aluminium 1 à 2 kg de lest pour compenser en fin de plongée Exemple de calcul : Un plongeur, équipé de sa combinaison et de son bloc, pèse 70 kg pour un volume de 72 litres. Doit-il ajouter du lest pour être correctement équilibré? Poids réel : 70 kg Poids apparent : = -2 kg Flottabilité positive : 2 kg Poussée d'archimède : 72 litres x 1 kg/l = 72 kg Poids apparent négatif : - 2 kg Il lui faut ajouter 2 kg de lest GESTION DE VOTRE FLOTTABILITE AU COURS D UNE PLONGEE Une fois lesté, vous ne pourrez jouer que sur l augmentation ou la diminution de votre volume extérieur. Vérifiez votre lestage en faisant des essais en surface et à 3 m de profondeur, au début et la fin de la plongée. Pendant la descente, avant d arriver au fond, gonflez légèrement votre gilet stabilisateur pour freiner la descente et stabilisez-vous à 2 mètres du fond. Pour l évolution avec des faibles variations de profondeur, servez-vous du poumon-ballast. Pour pouvoir effectuer une remontée correcte à la vitesse des petites bulles (15 m/min), gonflez votre gilet stabilisateur juste assez pour pouvoir décoller. Mais n oubliez pas que l air va augmenter progressivement de volume de façon exponentielle. Aussi, ne vous laissez pas surprendre et tenez-vous près à lâcher de l air à fur et à mesure avec votre purge lente jusqu à votre arrivée au palier. Aux paliers, servez-vous du poumon-ballast. Pour la nage capelée, gonflez légèrement votre gilet stabilisateur pour ne pas être trop immergés et ainsi vous épuiser à nager. Utilisés conjointement avec un lestage correct, le gilet de stabilisation et le poumon-ballast vont vous permettre de faire varier et de contrôler votre flottabilité à tous les stades de votre exploration. Page 8 sur 10

9 VII - COMPOSITION DE L AIR ET LES PRESSIONS PARTIELLES COMPOSITION DE L AIR L atmosphère contient environ : 79 % d azote 21% d oxygène 1% de gaz rares (Dont 0,03% de gaz carbonique) Aperçu sur les principaux gaz de l air L azote (N 2 ) est incolore, inodore et sans saveur. Bien qu il soit le principal composant de l air, notre organisme ne l utilise pas. Respiré sous pression, il peut causer l ivresse des profondeurs, les accidents et les maladies de la décompression. L oxygène (O 2 ) est incolore, inodore et sans saveur, mais c est un élément indispensable, sans lequel notre organisme ne pourrait produire de la chaleur et l énergie nécessaires à de nombreuses réactions chimiques vitales. En plongée, il est essentiel que l air contienne le juste volume d oxygène, car un excédent ou une insuffisance peut causer de sérieux problèmes. Le gaz carbonique (CO 2 ) également incolore, inodore et sans saveur, est le principal composant de l air que nous exhalons. Tout excédent dans l organisme peut être dangereux. Dès que ce gaz s y concentre trop, le cerveau reçoit un signal d alarme qui lui fait transmettre la réponse appropriée à l appareil respiratoire. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, d autant plus dangereux qu il est lui aussi incolore, inodore et sans saveur. Si le compresseur utilisé pour le gonflage des bouteilles de plongée prélève un air chargé en gaz d échappements, les conséquences peuvent être très graves pour l utilisateur, car l oxyde de carbone diminue la capacité du sang à fixer l oxygène LES PRESSIONS PARTIELLES DES GAZ DE L AIR Pour comprendre les interactions entre les gaz d un mélange, il est utile de connaître Loi de Dalton «Dans un mélange de gaz, la pression exercée par chaque composant est proportionnelle au pourcentage de gaz qu il représente». Les pressions partielles augmentent avec la profondeur Dans un volume défini, la pression partielle correspond à la pression qu aurait chaque gaz s il occupait à lui seul tout le volume. Dans l atmosphère, il y a environ 21% d O 2 pour 100 molécules d air. L oxygène représente donc à peu près 1/5 de la pression totale. Cette fraction de la pression totale s appelle «pression partielle de l O 2». Il en est de même pour l azote et le gaz carbonique. Pour nos calculs, nous retiendrons les valeurs suivantes : ( 0,80 % de N 2 // 20 % de O 2 // 0,03 % de CO 2 ). La pression partielle des gaz joue un rôle extrêmement important, car l organisme humain est davantage affecté par la pression partielle des gaz respirés que par la pression totale de l air disponible. Les interactions dues à la pression partielle de l azote, de l oxygène et du gaz carbonique seront étudiées dans le chapitre «Accidents et Physiologie de base». Page 9 sur 10

10 VIII - AUDITION ET VISION SOUS L EAU AUDITION SOUS L EAU Sur terre, le son se propage dans l air à la vitesse de 330 m/seconde. C est le léger décalage entre la perception de chaque oreille qui permet de situer la provenance d un son. L'eau est un milieu 800 fois plus dense que l air, le son s'y propage donc très vite et très loin. La vitesse de propagation est de 1500 m/seconde. Le son arrive en même temps aux deux oreilles, notre cerveau n arrive donc pas situer d où vient le son. Nous avons alors l impression que le son provient de toutes les directions. En contrepartie, nous entendons très bien sous l eau. APPLICATION A LA PLONGEE - Communication entre plongeur : shaker, coups sur la bouteille, etc.) - Rappel de la palanquée à partir du bateau (avertisseur, pétard, coups sur l échelle du bateau, etc.). - Sécurité : on entend le bruit d hélice d un bateau, mais on ne le voit pas! VISION SOUS L EAU La vision est différente sous l'eau, l œil humain voit trouble, c est pour cela que nous mettons un masque. Plusieurs phénomènes se produisent. Disparition des couleurs Réflexion, réfraction, absorption et diffusion de la lumière, Rapprochement et grossissement CHAMP DE VISION : Comme les objets paraissent plus grands notre champ visuel sous-marin est réduit de 75% par rapport à la en surface. De plus le champ est limité par le masque. C'est pour cette raison qu'il faut impérativement effectuer un tour d'horizon (360 ), lorsque On cherche ses coéquipiers au fond. On s'approche de la zone des 3 mètres pour voir les bateaux éventuels avant de faire surface. On est en surface, pour vérifier qu'il n'y ait pas de voiliers. LA DIFFUSION : Les particules en suspension qu on trouve dans l'eau peuvent réfléchir la lumière et la dévier. Lorsque l'on éclaire les particules avec une lampe, on se trouve dans une situation comparable au brouillard. Le faisceau de la lampe est augmenté et l'intensité lumineuse est diminuée Page 10 sur 10

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