Svar:
Vibrationer, der bevæger sig gennem jorden, der bærer den energi, der frigives under et jordskælv, kaldes
Forklaring:
Her er hvad Science Daily siger om seismiske bølger:
Seismisk bølge
En seismisk bølge er en bølge, der bevæger sig gennem Jorden, oftest som følge af et tektonisk jordskælv, nogle gange fra en eksplosion.
Der er to typer seismisk bølge
(kropsbølger og overfladebølger)
1) Kroppens bølger (har også to typer)
2) Overfladebølger
Overfladebølger er analoge med vandbølger og rejser lige under jordens overflade. De rejser langsommere end kroppens bølger.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Her er information om seismiske bølger fra en online studievejledning
Seismisk bølge
Seismiske bølger er vibrationer, der rejser gennem Jorden, der bærer den energi, der frigives under et jordskælv.
De bærer energi fra et jordskælv væk fra fokuset, gennem Jordens indre og over overfladen.
P Wave:
De første bølger, der kommer fra jordskælvet, er "Primary Waves."
"De er seismiske bølger, som komprimerer og udvider jorden
som et accordeon.
De kan bevæge sig gennem faste stoffer og væsker.
S Bølger:
Efter P Waves kommer "Secondary Waves."
De er seismiske bølger, der vibrerer fra side til side såvel som
op og ned.
De ryster jorden frem og tilbage.
De kan ikke bevæge sig gennem væsker, bare faste stoffer.
Overfladebølger:
Når P og S-bølger når overfladen, bliver nogle overfladebølger.
De bevæger sig langsommere end P & S bølger, men producerer svære jordbevægelser.
De flytter jorden som havbølger og ryster bygninger side om side.
Når en stjerne eksploderer, når deres energi kun jorden ved det lys, de overfører? Hvor meget energi giver en stjerne af, når den eksploderer, og hvor meget af den energi rammer jorden? Hvad sker der med den energi?
Nej, op til 10 ^ 44J, ikke meget, det bliver reduceret. Energien fra en stjerne eksploderer når jorden i form af alle former for elektromagnetisk stråling, fra radio til gammastråler. En supernova kan afgive så meget som 10 ^ 44 joules energi, og mængden af denne, som når jorden, afhænger af afstanden. Da energien bevæger sig væk fra stjernen bliver den mere spredt og så svagere på et hvilket som helst sted. Uanset hvad der kommer til jorden, reduceres kraftigt af Jordens magnetfelt.
Hvilket har mere momentum, et objekt på 3 kg, der bevæger sig ved "2 m / s" eller et "5 kg" objekt, der bevæger sig til "9 m / s"?
Nå vurderer dette bare din evne til at huske momentumligningen: p = mv hvor p er momentum, m er masse i "kg", og v er hastighed i "m / s". Så, plug og chug. p_1 = m_1v_1 = (3) (2) = "6 kg" * "m / s" p_2 = m_2v_2 = (5) (9) = "45 kg" * "m / s" Udfordring: Hvad hvis disse to objekter var biler med smurt hjul på en friktionsfri overflade, og de kolliderede hovedet i en perfekt elastisk kollision? Hvilken vil flytte i hvilken retning?
Kraften anbragt mod et objekt, som bevæger sig horisontalt på en lineær bane, beskrives af F (x) = x ^ 2-3x + 3. Ved hvor meget ændrer objektets kinetiske energi som objektet bevæger sig fra x i [0, 1]?
Newtons anden bevægelseslov: F = m * a Definitioner af acceleration og hastighed: a = (du) / dt u = (dx) / dt Kinetisk energi: K = m * u ^ 2/2 Svar er: ΔK = 11 / 6 kg * m ^ 2 / s ^ 2 Newtons anden bevægelseslov: F = m * ax ^ 2-3x + 3 = m * a At erstatte a = (du) / dt hjælper ikke med ligningen, da F ern ' t givet som en funktion af t men som en funktion af x Men: a = (du) / dt = (du) / dt * (dx) / dx = (dx) / dt * (du) / dx Men (dx) / dt = u så: a = (dx) / dt * (du) / dx = u * (du) / dx Ved at erstatte den ligning vi har, har vi en differentialekvation: x ^ 2-3x + 3 = m * u (du) / dx (x ^ 2-3x + 3)