Ligheder:
* Begge overførselsenergi: Begge typer bølger overfører energi fra et punkt til et andet uden transport.
* Begge udviser bølgeegenskaber: Begge bølger udviser egenskaber som bølgelængde, frekvens, amplitude og hastighed.
Forskelle:
| Funktion | Tværgående bølger | Komprimeringsbølger |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Partikelbevægelse | Vinkelret på bølgeformeringsretning | Parallel med bølgeforplantningsretning |
| Eksempel | Lette bølger, vandbølger, strengvibrationer | Lydbølger, seismiske P-bølger |
| Medium krævet | Kan rejse i faste stoffer, væsker og gasser | Kan rejse i faste stoffer, væsker og gasser |
| Polarisering | Kan polariseres | Kan ikke polariseres |
tværgående bølger:
* Partikelbevægelse: Partikler i en tværgående bølge svinger op og ned eller side til side, vinkelret på den retning, bølgen bevæger sig. Forestil dig et reb bundet til et indlæg. Hvis du bevæger rebet op og ned, opretter du en tværgående bølge.
* Eksempler: Lette bølger, radiobølger, vandbølger, bølger på en streng.
Komprimeringsbølger:
* Partikelbevægelse: Partikler i en kompressionsbølge svinger frem og tilbage i samme retning bølgen bevæger sig. Forestil dig en forår. Hvis du skubber den ene ende af foråret, opretter du en komprimeringsbølge, hvor fjederens spoler kommer tættere sammen (komprimering) og derefter spreder sig fra hinanden (sjældenhed).
* Eksempler: Lydbølger, seismiske P-bølger.
Key Takeaway:
Den største forskel mellem tværgående og kompressionsbølger ligger i retning af partikelbevægelse i forhold til retningen for bølgeforplantning. Denne forskel fører til, at andre forskellige egenskaber, såsom evnen til tværgående bølger, polariseres.
Varme artikler



