Logo id.removalsclassifieds.com

Perbedaan Gelombang Mekanik dan Gelombang Elektromagnetik (Dengan Tabel)

Daftar Isi:

Anonim

Gelombang biasanya terlihat di badan air dan banyak orang percaya bahwa pola gelombang hanya berasal dari cairan. Pada kenyataannya, mereka ada di mana-mana. Ketika sebuah objek berinteraksi dengan objek lain, ia berosilasi partikel di sekitarnya dan menghasilkan gelombang mekanik. Demikian pula, gelombang elektromagnetik dihasilkan dalam medan elektromekanis ketika partikel bermuatan berosilasi.

Kedua fenomena ini menghasilkan gelombang dan banyak orang percaya keduanya sama. Namun, kedua gelombang ini sangat berbeda sifatnya.

Gelombang Mekanik vs Gelombang Elektromagnetik

Perbedaan Gelombang Mekanik dan Elektromagnetik adalah bahwa Gelombang Mekanik adalah osilasi materi fisik yang energinya berpindah melalui suatu medium dan harus membutuhkan materi fisik untuk merambat, sedangkan Gelombang Elektromagnetik adalah gelombang medan elektromagnetik yang membawa energi radiasi elektromagnetik dan merambat melalui ruang dan tidak memerlukan hal-hal fisik untuk propagasi.

Tabel Perbandingan Gelombang Mekanik dan Gelombang Elektromagnetik (Bentuk Tabular)

Parameter Perbandingan Gelombang Mekanik Gelombang elektromagnetik
Apa itu Osilasi materi fisik di mana energi ditransfer melalui media Gelombang medan elektromagnetik yang membawa energi radiasi elektromagnetik dan merambat melalui ruang
Jenis Gelombang permukaan, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Sinar-X, radiasi ultraviolet, cahaya tampak, radiasi infra merah, gelombang mikro, dan gelombang radio
Contoh Suara Lampu
Kemampuan Propagasi Harus membutuhkan hal-hal fisik untuk propagasi. Tidak memerlukan hal-hal fisik untuk propagasi. Itu dapat melakukan perjalanan melalui ruang hampa.
tingkat energi Tinggi Rendah
Kecepatan Lambat Tinggi

Apa itu Gelombang Mekanik?

Getaran materi fisika di mana energi berpindah melalui media disebut gelombang mekanik. Contoh gelombang mekanik dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pola goyah yang diciptakan batu ketika dijatuhkan di kolam adalah contoh sempurna dari gelombang mekanik. Demikian pula, suara juga merupakan gelombang mekanik dan juga merambat melalui udara dengan menggoyangkan molekul udara. Namun, gelombang mekanik tidak dapat bergerak melalui ruang hampa, karena ruang hampa tidak mengandung bahan untuk osilasi.

Gelombang mekanik menyampaikan energi. Untuk alasan ini, ada masukan energi awal yang diperlukan untuk pembangkitan gelombang mekanik. Amplitudo gelombang adalah penyebab utama dibalik gelombang mekanik. Berlawanan dengan kepercayaan populer, frekuensi tidak menyebabkan gelombang mekanis. Gelombang mekanik mengandung energi tinggi tetapi kecepatannya rendah. Misalnya, kecepatan udara hanya 332 meter per detik.

Gelombang mekanik dapat diasingkan menjadi tiga kategori. Ini adalah gelombang permukaan, gelombang transversal, dan gelombang longitudinal. Sebagian besar gelombang mekanik memiliki frekuensi rendah, tetapi panjang gelombangnya tinggi. Amplitudo gelombang mekanik diukur dengan perpindahan dibagi panjang gelombang.

Ketika diproduksi secara nonlinier itu menghasilkan efek harmonik. Di sisi lain, gelombang mekanik yang cukup besar menciptakan efek kacau. Gelombang mekanik melanjutkan proses osilasinya sampai energinya ditransfer ke medium. Untuk alasan ini, gelombang mekanik dianggap sebagai gangguan periodik di lapangan.

Apa itu Gelombang Elektromagnetik?

Gelombang medan elektromagnetik yang membawa energi radiasi elektromagnetik dan merambat melalui ruang disebut gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah contoh sempurna dari gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah efek osilasi yang disinkronkan dari medan listrik dan magnet.

Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari partikel bermuatan listrik. Selama proses ini, gelombang ini mengerahkan kekuatannya pada partikel bermuatan lain dan membawa energi dari sumbernya. Gelombang elektromagnetik menghasilkan gelombang transversal dalam arah rambat. Gelombang elektromagnetik dapat memancar tanpa manipulasi lanjutan dari muatan yang bergerak. Untuk alasan ini, mereka dapat menyebar melalui ruang.

Untuk pembangkitan gelombang elektromagnetik, osilasi dari dua medan harus tegak lurus satu sama lain dan juga harus tegak lurus terhadap jalur energi & propagasi gelombang. Menurut berbagai panjang gelombang, gelombang elektromagnetik dapat diasingkan dalam kategori yang berbeda; ini adalah sinar gamma, sinar-X, radiasi ultraviolet, cahaya tampak, radiasi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio.

Gelombang elektromagnetik mengandung energi yang rendah tetapi kecepatannya tinggi. Misalnya, di ruang hampa, cahaya merambat dengan kecepatan 299.792.458 meter/detik. Sebagian besar gelombang elektromagnetik berada dalam panjang gelombang rendah dengan frekuensi tinggi. Untuk alasan ini, semua gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya tetapi membawa lebih sedikit energi.

Perbedaan Utama Antara Gelombang Mekanik dan Elektromagnetik

Kesimpulan

Gelombang mekanik dan elektromagnetik dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Suara adalah contoh sempurna dari gelombang mekanik. Ini menghasilkan dari osilasi fisik materi dan menggunakan udara sebagai media propagasi. Demikian pula, cahaya adalah contoh sempurna dari gelombang elektromagnetik. Ini dihasilkan dari medan elektromekanis ketika partikel bermuatan berosilasi.

Sebagian besar gelombang mekanik bergerak dengan kecepatan rendah tetapi dapat membawa tingkat energi yang tinggi. Amplitudo mereka diukur dengan perpindahan dibagi dengan panjang gelombang. Ketika diproduksi secara nonlinier itu menghasilkan efek harmonik. Di sisi lain, gelombang mekanik yang cukup besar menciptakan efek kacau.

Di sisi lain, gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan cahaya, tetapi dapat membawa tingkat energi yang rendah. Gelombang elektromagnetik dapat dipancarkan tanpa manipulasi bergulir dari muatan yang bergerak. Untuk alasan ini, mereka dapat menyebar melalui ruang angkasa.

Perbedaan Gelombang Mekanik dan Gelombang Elektromagnetik (Dengan Tabel)