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¿Cómo mide un sismógrafo los terremotos? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Cómo mide un sismógrafo los terremotos?

Cuando pensamos en un terremoto, imaginamos que los edificios se derrumban, se abren grietas gigantes en el suelo, etc. ¿Qué se puede medir aquí? Un terremoto es una sacudida o vibración de la superficie terrestre. Y estas fluctuaciones se miden.

La causa de un terremoto suele ser un "cambio" en las rocas de la corteza terrestre, una falla a lo largo de la cual una masa rocosa roza contra otra con gran fuerza. La mayor parte de esta gigantesca energía provoca vibraciones en las rocas. Estas vibraciones pueden viajar miles de kilómetros, por lo que el terremoto de Tokio se puede detectar y medir en Inglaterra. Las vibraciones de los terremotos consisten en tres o más tipos de vibraciones ondulatorias que se transmiten a diferentes velocidades a través de las rocas de la corteza terrestre.

Las ondas primarias oscilan longitudinalmente; secundario - transversalmente; y las ondas largas se transmiten sobre la superficie de la tierra. Las olas más largas se mueven más lentamente, pero tienen un alcance mayor y son la causa de toda la destrucción visible. Instrumentos llamados sismógrafos están ubicados en varios lugares del mundo para registrar diariamente las vibraciones de la corteza terrestre, debido a que nunca está en reposo. Los registros de dos o más sismógrafos ayudan a los sismólogos a ubicar la ubicación de un terremoto.

Un sismógrafo es un peso cuidadosamente suspendido que permanece estacionario cuando el resto del instrumento vibra bajo la influencia de un terremoto. En otras palabras, este peso, que cuelga de un estante fijo, permanece estacionario durante un terremoto. Pero el soporte en el que está fijado se mueve, y se adjunta una cinta de papel al soporte, debajo de la carga. A medida que la cinta se mueve, la carga deja un registro en ella. La grabación en la cinta captura el tiempo de llegada de la ola, la fuerza de la oscilación e incluso puede indicar la dirección de donde vino la ola.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es un remolino?

Cuando pensamos en remolinos, imaginamos una enorme masa de agua arremolinada que atrae a personas y barcos, trayendo destrucción y muerte. Si bien los remolinos son peligrosos, son incapaces de succionar o absorber nada.

Veamos qué es un remolino. Probablemente hayas observado pequeños remolinos en el arroyo. Se forman donde la orilla sobresale en la corriente e imparte movimiento de rotación a la corriente.

Girando en un pequeño espacio, el agua tiende hacia el borde exterior del remolino, creando un hueco en el centro. Este es el resultado de la fuerza centrífuga. Es esta fuerza la que mantiene el agua en el balde cuando hacemos girar el balde.

¿Cuál es la naturaleza de los grandes remolinos que supuestamente representan un peligro para los barcos y las personas? Cuando una ola supera a la anterior, las corrientes oceánicas adquieren un movimiento de rotación. Esto es especialmente común en estrechos estrechos entre islas y áreas terrestres.

Si un estrecho tan estrecho tiene suficiente profundidad, cuando la marea lo atraviesa, observamos la formación de embudos en una masa de agua giratoria. Pero, como decíamos, esto no ocurre en mar abierto. Un remolino en el océano no es más que un movimiento turbulento de agua a gran escala, es decir, la rotación del agua.

Los remolinos se observan en varias partes del mundo. Los más famosos son tres de ellos: el Maelstrom, Charybdis y el remolino aguas abajo de las Cataratas del Niágara. Maelstrom se encuentra frente a la costa de Noruega, Caribdis, en el estrecho entre Italia y Sicilia.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Los autores lograron elegir tales condiciones para secar el material, bajo las cuales las fibras de las láminas están dispuestas casi paralelas entre sí. Durante el proceso de fabricación, las láminas de nanofibras se apilan, conectadas entre sí por una fina capa de agua. Estas pilas luego actúan como bloques de construcción a partir de los cuales se forman estructuras más grandes.

Debido a la disposición orientada de las fibras, el material exhibe anisotropía: conduce bien la corriente a lo largo de los filamentos de óxido de vanadio, pero su conductividad a través de las fibras es limitada y está determinada por la composición iónica del agua. La cantidad de agua, a su vez, depende de la flexibilidad del material: cuanto más seco es el material, más duro es.

Los autores señalan que la estructura del material se asemeja a la madreperla, en la que las capas delgadas y rígidas de carbonato de calcio están conectadas por un "cemento" de proteína. Esto le da al material la fuerza que los científicos han tratado repetidamente de lograr en nácar artificial. El nuevo material no solo difiere del nácar en flexibilidad y conductividad eléctrica, sino que incluso lo supera ligeramente en resistencia.

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