Wat gebeurt er met geluid in een vacuüm?
Gezien de vele ernstige gebeurtenissen die zich momenteel in de wereld voordoen, dachten we dat we wat op zouden gaan en een beetje plezier zouden hebben met vacuüm! Er is veel gespeculeerd over wat er gebeurt met items zoals geluid wanneer ze worden blootgesteld aan de lage / geen airconditioning in een vacuüm. Kan geluid bestaan in een vacuüm?
Een beetje achtergrondinformatie
Geluid ontstaat wanneer deeltjes in een bepaald medium (zoals lucht of water) trillen. Een trillende bron brengt de trillingen over op de omringende vaste stof, vloeistof of gas. De resulterende trillingen creëren verschillende drukgebieden door de deeltjes in het medium samen te drukken en te decomprimeren. Door dit proces van compressie en decompressie bewegen geluidsgolven door het medium. Tijdens de voortplanting van geluid ontvangen de deeltjes van het medium deze trillingen en dragen ze deze over naar de omringende deeltjes, waardoor het geluid kan reizen.
Wat gebeurt er dan met Sound in a Vacuum?
In een vacuüm zijn er geen (of heel weinig) deeltjes die trillingen kunnen overbrengen en dragen, dus het geluid kan niet reizen. Het meest bekende voorbeeld van een bijna-vacuüm is de ruimte. Technisch gezien is de ruimte niet helemaal leeg, en zijn er gasvormige deeltjes in de ruimte waardoor geluid zich kan verspreiden. Deze gassen zijn echter veel minder dicht dan die in de atmosfeer van de aarde, wat betekent dat er minder deeltjes per volume-eenheid in de ruimte zijn. Dus hoewel geluid door de ruimte beweegt, zijn onze oren niet gevoelig genoeg om het te detecteren. Daarom beschouwen mensen de ruimte als geluidloos.
Bekijk dit historische experiment van geluid in een stolp. Het geeft het beste voorbeeld van wat er in de ruimte gebeurt. Dit eenvoudige experiment werd voor het eerst uitgevoerd in 1705.
Muziek in de ruimte?
In de afgelopen jaren van ruimteverkenning hebben ruimtevaartuigen en astronauten verschillende soorten muziek de ruimte in gestuurd om mogelijk te communiceren met andere levensvormen. Je vraagt je misschien af waarom, als hij de muziek niet kan horen. Het antwoord is elektromagnetische golven. EM-golven (licht) hebben geen medium nodig om erdoorheen te reizen. Alles wat met telecommunicatie te maken heeft, is een goed voorbeeld van deze golven. Omdat ze zich gemakkelijk kunnen voortplanten en als geluid kunnen worden getraceerd, hebben wetenschappers een manier gevonden om geluid zelf om te zetten in EM-golven, zodat muziek vrij door het universum kan reizen. Nu is de volgende vraag of andere levensvormen in de ruimte oren hebben om te horen, maar daar gaan we vandaag niet op in.
Conclusie
Zoals de meeste dingen op aarde en in de universum, elk vacuüm is niet 100% perfect, dus geluid kan technisch reizen. Maar onze menselijke oren zijn niet gevoelig genoeg om het te horen. Wat natuurlijk het eeuwige filosofische probleem oproept: “Als een boom in het bos valt en niemand is er om het te horen, maakt hij dan een geluid?” Goede vraag!