L'anti-bruit est une vibration sonore qui vibre exactement à l'opposé du bruit ambiant. Deux vibrations au même endroit s'additionnent, donc si elles sont opposées elles s'annulent en grande partie. Un casque à réduction de bruit mesure le son avec un petit microphone, inverse la vibration et la fait émettre par un petit haut-parleur.
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Vous mettez un casque et appuyez sur un bouton. Aucune musique n'en sort, et pourtant c'est plus calme qu'à l'instant. Ce que fait ce bouton, c'est produire du son.
Deux vibrations sonores au même endroit s'additionnent, car la particule d'air à cet endroit ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Si elles vibrent ensemble, l'amplitude augmente et le son est plus fort. Si elles vibrent exactement à l'opposé, elles s'annulent. C'est l'anti-bruit. Dans cette vidéo vous voyez comment un casque à réduction de bruit s'y prend : un petit microphone à l'extérieur mesure le son qui arrive vers vous, l'électronique inverse cette vibration, et un petit haut-parleur à l'intérieur l'émet. À l'oreille il reste une petite amplitude, et vous voyez pourquoi le son ne disparaît jamais complètement.
Pour la physique au lycée, dans le chapitre sur le son. À mi-parcours il y a une question et un silence : mettez en pause et réfléchissez-y d'abord vous-même.
Dans cette vidéo
L'explication complète, par écrit
Le bouton du casque
0:00Tu mets un casque et tu appuies sur un bouton. Aucune musique n'en sort. Et pourtant, c'est plus calme qu'à l'instant. Ce que fait ce bouton, c'est produire du son.
Deux vibrations qui s'additionnent
0:14Deux vibrations sonores au même endroit s'additionnent. Car la particule d'air, là, ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Si elles vibrent ensemble, elles se renforcent : l'amplitude augmente, et le son est plus fort. Vibrent-elles pile à l'inverse, l'une montant pendant que l'autre descend, elles s'annulent.
0:36Ce n'est pas un truc avec le volume. On ajoute du son, et il en reste moins. À toi. Voici une vibration sonore. Le petit haut-parleur du casque doit émettre quoi pour l'annuler ?
Ce qui se passe dans le casque
0:52Exactement la même vibration, mais exactement à l'opposé. C'est ce qu'on appelle l'anti-bruit. Sur l'extérieur du casque, il y a un petit microphone qui mesure ce qui arrive vers toi. L'électronique inverse cette vibration et l'envoie au petit haut-parleur à l'intérieur.
1:08À l'oreille, bruit ambiant et anti-bruit arrivent ensemble, et ensemble ils ont une petite amplitude. Petite amplitude, c'est un son faible. Il ne disparaît pas complètement, il faudrait pour cela que l'anti-bruit colle exactement à chaque vibration.
Résumé
1:26Deux choses. Un : deux vibrations sonores au même endroit s'additionnent, et si elles vibrent exactement à l'opposé, elles s'annulent en grande partie. Deux : l'anti-bruit est cette vibration inversée. Un microphone mesure le bruit ambiant, un haut-parleur produit la vibration inversée, et ce qui reste à ton oreille a une petite amplitude.
La question
1:48Une question. Tu as deux sources sonores identiques qui vibrent exactement à l'opposé, placées côte à côte. Quelqu'un en ajoute une autre paire. Est-ce que ça devient plus fort ?
La réponse
2:01Non. Chaque paire s'annule elle-même, donc tu peux en ajouter autant que tu veux et il ne reste presque rien. Ajouter du son ne rend pas automatiquement plus fort. Tout dépend du moment où ces vibrations arrivent.
Conclusion
2:15Tu sais maintenant pourquoi deux sons ensemble peuvent être moins forts qu'un seul. Sur la chaîne, une autre vidéo explique à quel point le son change avec quelques décibels d'écart.
Questions fréquentes
Comment fonctionne un casque à réduction de bruit ?
À l'extérieur se trouve un petit microphone qui mesure le son qui arrive vers vous. L'électronique inverse cette vibration et l'envoie au petit haut-parleur à l'intérieur. À l'oreille, le bruit ambiant et cet anti-bruit arrivent ensemble, et ensemble ils ont une petite amplitude. Une petite amplitude, c'est un son faible.
Qu'est-ce que l'anti-bruit ?
Une vibration sonore qui vibre exactement à l'opposé du son que vous voulez supprimer : l'une monte pendant que l'autre descend. Au même endroit, les deux s'additionnent, et elles s'annulent alors en grande partie.
Pourquoi le son ne disparaît-il pas complètement avec l'anti-bruit ?
Il faudrait pour cela que l'anti-bruit colle exactement à chaque vibration, exactement aussi grand et exactement à l'opposé. Cela ne réussit jamais tout à fait, donc il reste une petite amplitude. Le son devient plus faible, mais il n'a pas disparu.
Deux sources sonores vibrent exactement à l'opposé. Est-ce que ça devient plus fort si l'on ajoute une autre paire ?
Non. Chaque paire s'annule elle-même, donc on peut en ajouter autant qu'on veut et il ne reste presque rien. Ajouter du son ne rend pas automatiquement plus fort : tout dépend du moment où ces vibrations arrivent.
Ajouter du son ne rend pas automatiquement plus fort. Tout dépend du moment où ces vibrations arrivent.
Physics with Thomas fait des explications de physique pour le secondaire. Aucun mot à l'écran, donc ce que vous voyez fonctionne dans toutes les langues.
Dans cette série
Le son et les vibrationsce que vous entendez n'est pas son air6:53
Fréquence, amplitude et hauteurplus fort n'est pas plus aigu5:57
Résonance et vibration par sympathiec'est le rythme, pas la force6:17
Fondamentale, harmoniques et timbremême son, autre couleur6:06
Le son d'une colonne d'airf = v divisée par 4L3:15
Décibels et niveau d'intensité sonore80 dB n'est pas le double de 40 dB3:31
Niveau sonore et distancedeux fois plus loin, quatre fois moins fort3:27
L'anti-bruitplus de son et pourtant plus calme2:31
L'oreille et le seuil d'auditionzéro décibel n'est pas le silence5:38
Lésions auditives et seuil de risquesans douleur n'est pas sans danger6:23
À propos de moi

Je m'appelle Thomas Schuurmans, et j'ai une passion pour la physique et pour comprendre pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent. Ce que je veux, c'est amener les jeunes à demander plus souvent « pourquoi ? » et « comment ça marche ? », et leur donner les outils de la physique d'une manière simple et visible.
J'ai obtenu mon diplôme de physique appliquée à l'université de technologie de Delft en 2003. Ensuite j'ai passé plus de vingt ans hors de l'enseignement : d'abord à TNO, l'institut néerlandais de recherche appliquée, puis dans une agence de design, et enfin en fondant Proportion Global, avec qui je travaille sur des questions d'innovation en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud. Ce travail ressemble à la physique plus qu'on ne le croit : ne pas partir d'une solution, mais comprendre d'abord ce qui se passe, essayer, se tromper, et regarder à nouveau.
Depuis 2026 j'enseigne la physique au collège et au lycée, et j'ai commencé un master à l'université d'Amsterdam pour obtenir mon habilitation complète. C'est là que j'ai appris que l'attention réelle d'un élève pour une matière nouvelle dure environ sept minutes. Et mon défaut, justement, c'est de raconter trop d'histoires à côté du sujet.
De là est née l'idée : des vidéos qui expliquent un seul sujet, de façon nette et visuelle, dans ces sept minutes. Je les fais pour mes propres élèves. Ensuite je les publie, parce qu'une bonne explication devrait être à portée de tous ceux qui en ont besoin, où que vous viviez et quelle que soit la langue dans laquelle vous pensez et parlez.








