1. Intern friktion (viskositet):
* væsker: I bølger, der kører gennem væsker som vand eller luft, får intern friktion (viskositet) bølgen til at miste energi. Molekylerne i væsken gnider mod hinanden, når bølgen forplantes og omdanner kinetisk energi til varmen.
* faste stoffer: I bølger, der rejser gennem faste stoffer, eksisterer også intern friktion, men det er mindre markant end i væsker. Det bidrager dog stadig til energitab.
2. Ekstern friktion (overfladefriktion):
* Vandbølger: Når vandbølger støder på kystlinjen eller hindringerne som klipper, oplever de friktion. Denne friktion får bølgerne til at miste energi og bryde og omdanne deres energi til varme og turbulens.
* Luftbølger: I lighed med vandbølger oplever luftbølger friktion mod overflader som bygninger, træer eller endda jorden. Denne friktion dæmper bølgens amplitude og reducerer dens intensitet.
3. Friktion i bølgeneratorer:
* Mekaniske bølger: Mekaniske bølgeneratorer (som et reb bundet til en væg) oplever friktion i den mekanisme, der bruges til at generere bølgerne. Denne friktion kan begrænse amplituden og klarheden af de genererede bølger.
Virkning af friktion på bølger:
* Nedsat amplitude: Friktion får bølgens amplitude (højde eller intensitet) til at falde over tid.
* reduceret bølgelængde: Friktion kan også reducere bølgelængden (afstand mellem bølgekrammer), da bølgen mister energi.
* Dæmpning: Friktion fører til den samlede dæmpning eller formindskelse af bølgens energi, hvilket til sidst får den til at sprede sig.
Eksempler:
* Havbølger: Havbølger dæmpes gradvist af friktion med havbunden og kystlinjen.
* lydbølger: Lydbølger mister energi på grund af intern friktion i luften og ekstern friktion med overflader, de støder på.
* seismiske bølger: Seismiske bølger, der rejser gennem jordens skorpe oplever friktion, hvilket bidrager til svækkelse af jordskælv, der ryster, når afstand fra episenteret øges.
Sammenfattende er friktion en vigtig faktor i bølgedynamikken, hvilket bidrager til tabet af energi og den eventuelle spredning af bølger. Det er et afgørende element i forståelsen af, hvordan bølger opfører sig, og hvordan de interagerer med deres miljø.