p-bølger (primære bølger):
* vibrationsmåde: Komprimering, hvilket betyder, at de rejser ved at komprimere og udvide det materiale, de passerer igennem. Tænk på at skubbe en fjeder frem og tilbage.
* retning af partikelbevægelse: Partikler bevæger sig parallelt med bølgens kørselsretning.
* hastighed: Hurtigere end S-bølger, der rejser gennem faste stoffer, væsker og gasser.
* Energioverførsel: De overfører energi ved at komprimere og udvide materialet, hvilket får det til at vibrere frem og tilbage i samme retning som bølgen rejser.
S-bølger (sekundære bølger):
* vibrationsmåde: Forskydning, hvilket betyder, at de rejser ved at ryste det materiale, de passerer igennem, som et reb, der rystes op og ned.
* retning af partikelbevægelse: Partikler bevæger sig vinkelret på bølgens kørselsretning.
* hastighed: Langsommere end p-bølger og kan kun rejse gennem faste stoffer (ikke væsker eller gasser).
* Energioverførsel: De overfører energi ved at få materialet til at svinge op og ned eller frem og tilbage, vinkelret på bølgens kørselsretning.
Kortfattet:
* p-bølger Overfør energi ved at komprimere og udvide materialet, hvilket får partikler til at vibrere i samme retning som bølgen.
* s-bølger Overfør energi ved at ryste materialet, hvilket får partikler til at vibrere vinkelret på bølgens retning.
her er en simpel analogi:
Forestil dig, at du holder et reb. Hvis du bevæger din hånd op og ned, skaber du en bølge, der kører langs rebet. Dette ligner en S-bølge. Nu, hvis du skubber og trækker rebet, skaber du en bølge, der kører langs rebet ved at komprimere og udvide det. Dette ligner en P-bølge.
Denne forskel i energioverførsel er grunden til, at P-bølger først ankommer til en seismografstation efter et jordskælv, efterfulgt af S-bølger. Denne tidsforskel bruges til at lokalisere jordskælvets episenter.