* lydbølger: Dette er langsgående bølger, der bevæger sig gennem et medium, som luft, vand eller faste stoffer, ved at komprimere og udvide mediets partikler.
* Vandbølger: Dette er en kombination af tværgående og langsgående bølger, der bevæger sig på vandoverfladen. Vandpartiklerne bevæger sig i cirkulære bevægelser, mens bølgen selv forplantes vandret.
* seismiske bølger: Dette er bølger, der rejser gennem jordens indre efter et jordskælv. De kan være både langsgående (P-bølger) og tværgående (S-bølger).
* bølger på en streng: Når en streng plukkes eller rystes, bevæger en tværgående bølge sig langs strengen, hvilket får strengpartiklerne til at svinge vinkelret på retningen for bølgeforplantning.
* bølger i en forår: En langsgående bølge kan skabes ved at komprimere eller udvide en fjeder, hvilket får fjederspolerne til at bevæge sig frem og tilbage i retning af bølgeforplantning.
* lysbølger: Dette er tværgående bølger, der rejser gennem et vakuum med lysets hastighed. De består af oscillerende elektriske og magnetiske felter, der er vinkelret på hinanden og retningen for bølgeforplantning.
* Radiobølger: Dette er elektromagnetiske bølger med længere bølgelængder end synligt lys. De bruges i kommunikation, tv -spredning og radarsystemer.
* Mikrobølger: Dette er elektromagnetiske bølger med kortere bølgelængder end radiobølger. De bruges i mikrobølgeovne, kommunikation og radarsystemer.
* infrarød stråling: Dette er elektromagnetiske bølger med bølgelængder længere end synligt lys, men kortere end mikrobølger. De bruges til termisk billeddannelse og fjernmåling.
* ultraviolet stråling: Dette er elektromagnetiske bølger med kortere bølgelængder end synligt lys. De er ansvarlige for solskoldninger og kan bruges i medicinske applikationer.
* røntgenstråler: Dette er elektromagnetiske bølger med endnu kortere bølgelængder end ultraviolet stråling. De bruges til medicinsk billeddannelse og industrielle applikationer.
* Gamma Rays: Dette er de højeste energi elektromagnetiske bølger med de korteste bølgelængder. De udsendes fra radioaktive materialer og kan bruges til medicinsk behandling og industrielle anvendelser.
Nøgleforskelle:
* medium: Mekaniske bølger har brug for et medium for at forplantes, mens elektromagnetiske bølger kan rejse gennem et vakuum.
* Oscillations natur: Mekaniske bølger involverer svingninger af partikler i mediet, mens elektromagnetiske bølger involverer svingninger af elektriske og magnetiske felter.
* hastighed: Hastigheden af mekaniske bølger afhænger af mediets egenskaber, mens hastigheden af elektromagnetiske bølger er konstant i et vakuum.
Dette er kun et par eksempler på mekaniske og elektromagnetiske bølger. Der er mange andre typer bølger, der findes i naturen og bruges i forskellige teknologier.