Tính chất Sóng

Mọi sóng đều có thể biểu diễn bằng một sóng có một bước sóng λ di chuyển với một vận tốc v và có biên độ sóng thay đổi theo hàm số sin

A wave with constant amplitude.
Bước SóngVận Tốc Di ChuyểnVận Tốc GócChu Kỳ SóngHàm Số SóngBiên Độ Sóng
2 π t {\displaystyle {\frac {2\pi }{t}}} 2 π f {\displaystyle 2\pi f} f = 1 t {\displaystyle f={\frac {1}{t}}} F ( t , θ ) = A S i n ( ω t + θ ) {\displaystyle F(t,\theta )=ASin(\omega t+\theta )} F ( t , θ ) = 0 {\displaystyle F(t,\theta )=0} ở các góc θ = n π {\displaystyle \theta =n\pi }
F ( t , θ ) = A {\displaystyle F(t,\theta )=A} ở các góc θ = ( 2 n + 1 ) π 2 {\displaystyle \theta =(2n+1){\frac {\pi }{2}}}

Phản ứng sóng

Khi sóng di chuyển đụng vật cản sẽ tạo ra các phản ứng sóng sau

Phản ứng SóngĐịnh nghĩaMinh họa
Phản xạSóng bị vật cản trên đường di chuyển phản hồi trở về
Khúc xạSóng bị lệch khi di chuyển qua vật cản
Chiết xạSóng bị tách ra Nhiều Sóng Tần Số khi di chuyển qua vật trong suốt
Khuếch xạ Sóng di chuyển qua khe hẹp tạo Sóng Khuếch đại
Nhiễu xạ Sóng cùng chiều hay khác chiều di chuyển hướng vào nhau giao thoa với nhau cho ra nhiễu sóng cộng hay nhiễu sóng trừ

Phân cực

Bài chi tiết: Phân cực

Các sóng ngang đều là có phân cực theo phương nào đó trong mặt phẳng vuông góc với phương lan truyền. Phân cực có thể có nhiều dạng.

  • Chỉ nằm theo một phương cố định vuông góc với phương lan truyền.
  • Phân cực xoay, từ xoay tròn đến không quy tắc.

Có những sóng có dao động tròn, kết hợp cả sóng ngang và sóng dọc. Ví dụ: sóng nước với các phân tử nước trên bề mặt dao động xoay tròn theo hình elíp.

Phân cực của sóng điện từ ở dải bước sóng mà tính hạt photon thể hiện rõ hơn thì bị phân cực photon ngẫu nhiên che mất, và chỉ hiện ra khi lọc bằng kính phân cực.

Lưỡng tính Sóng Hạt của Phổ Tần Phóng Xạ

Theo nghiên cứu vật lý phóng xạ cho thấy Phóng Xạ Điện Từ có Phổ tần phóng xạ lưởng tính

Hạt v = λ f {\displaystyle v=\lambda f} , p = m v {\displaystyle p=mv} , E = p v {\displaystyle E=pv} Sóng v = C = {\displaystyle v=C=} , p = h λ {\displaystyle p={\frac {h}{\lambda }}} , E = h C λ {\displaystyle E=h{\frac {C}{\lambda }}}