Wetenschap
* Gemiddeld :Geluidsgolven hebben een medium nodig om zich te verplaatsen, zoals lucht, water of vaste stoffen.
* Snelheid :De snelheid van het geluid varieert afhankelijk van het medium waar het doorheen reist. In lucht bij kamertemperatuur verplaatsen geluidsgolven zich met een snelheid van ongeveer 343 meter per seconde (1.235 kilometer per uur).
* Frequentie :Geluidsgolven hebben frequenties variërend van 20 hertz (Hz) tot 20.000 Hz. Het menselijk gehoor is doorgaans beperkt tot frequenties tussen 20 Hz en 20 kHz.
* Golflengte :De golflengte van een geluidsgolf is de afstand tussen twee opeenvolgende pieken of dalen. Het is omgekeerd evenredig met de frequentie van de golf.
Lichtgolven
* Gemiddeld :Lichtgolven kunnen zich door een vacuüm verplaatsen, maar ook door verschillende media zoals lucht, water en vaste stoffen.
* Snelheid :De snelheid van het licht in een vacuüm is ongeveer 299.792.458 meter per seconde (1.079.252.848,8 kilometer per uur). Dit is de snelst mogelijke snelheid waarmee informatie zich door het universum kan verplaatsen.
* Frequentie :Lichtgolven hebben frequenties variërend van 3 x 10^11 Hz tot 3 x 10^19 Hz. Het zichtbare lichtspectrum, dat onze ogen kunnen waarnemen, varieert van ongeveer 400 nm tot 700 nm.
* Golflengte :De golflengte van een lichtgolf is de afstand tussen twee opeenvolgende pieken of dalen. Het is omgekeerd evenredig met de frequentie van de golf.
Vergelijking
Ter vergelijking:geluidsgolven en lichtgolven hebben een aantal belangrijke verschillen:
* Snelheid :Lichtgolven reizen veel sneller dan geluidsgolven.
* Gemiddeld :Geluidsgolven hebben een medium nodig om zich te verplaatsen, terwijl lichtgolven zich door een vacuüm kunnen voortbewegen.
* Frequentie :Geluidsgolven hebben een lager frequentiebereik dan lichtgolven.
* Golflengte :Geluidsgolven hebben een langere golflengte dan lichtgolven.
Deze verschillen in de eigenschappen van geluidsgolven en lichtgolven hebben belangrijke implicaties voor hun gebruik in verschillende toepassingen. Het feit dat lichtgolven zich door een vacuüm kunnen verplaatsen, stelt ons bijvoorbeeld in staat telescopen te gebruiken om objecten in de ruimte waar te nemen. Het feit dat geluidsgolven een medium nodig hebben om zich te verplaatsen, stelt ons in staat geluidsgolven te gebruiken voor communicatie onder water.
Gehydrateerde eutectische elektrolyten helpen de prestaties van waterige zinkbatterijen te verbeteren
Hoe de geheimen van tardigrade levensreddende medicijnen zoals insuline zouden kunnen verbeteren
Waarom bevindt waterstof zich in een groep met reactieve metalen als het gas geeft?
Wat zijn de toepassingen van biprisma?
ARS Cotton Advance helpt bij het lanceren van wondverband
Tapijtschelpen onthullen een hoge mate van vervuiling in verschillende kustlagunes in Tunesië
Miljoenen protesteren in door jongeren geleide wereldwijde klimaatstaking
50 jaar aan gegevens van een laboratorium met een levend zuurstofminimum kunnen de toekomst van de oceanen helpen voorspellen
De CO2-uitstoot zal in 2018 37 miljard ton bereiken, een recordhoogte
Beving Lombok zorgt voor rillingen door toeristenindustrie
Studie vindt dat ondersteuning van basisschoolleerlingen leidt tot minder schooluitval
Hoe verandert water het oorsprongsverhaal van de maan?
Planetaire verdedigers valideren asteroïde afbuigingscode
Welk dieet zal onze planeet helpen redden:klimatologisch, flexitarisch, vegetarisch of veganistisch?
Consumentenonderzoeken stuwen aandelenkoersen op, uit onderzoek blijkt
Nieuw licht werpen op het uitwerpen van zwarte gaten
Onderzoekers ontwikkelen grafeen-supercondensator die belofte inhoudt voor draagbare elektronica
Lichtschakelaar:wetenschappers ontwikkelen methode om manipulatie op nanoschaal in krachtige microscopen te beheersen
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com