✅ Tipos de Ondas Sísmicas

Cerebralia
2 Oct 201913:00

Summary

TLDREste vídeo educativo explica las ondas sísmicas, esenciales para comprender la actividad sísmica en países como el nuestro. Se describen dos tipos principales de ondas: las de cuerpo (ondas P y S), que se propagan por el interior de la tierra, y las superficiales (como las ondas Rayleigh y Love), que causan la mayor sacudida. Se discuten las características de las ondas, cómo se miden con sismógrafos y su importancia para la ingeniería sismorresistente. Además, se exploran fenómenos como la refracción y reflexión, y cómo el estudio de ondas sísmicas revela la estructura interna de la Tierra.

Takeaways

  • 🌏 Las ondas sísmicas son esencialmente energía liberada por una ruptura violenta en la roca, que se propaga en todas direcciones.
  • 📊 Existen dos tipos principales de ondas sísmicas: las ondas de cuerpo (P y S), que se propagan por el interior de la tierra, y las ondas superficiales, que se mueven por la superficie terrestre.
  • 📈 Las ondas primarias (P) son las más rápidas, con una velocidad de propagación que varía entre 7 a 12 km/s, mientras que las ondas secundarias (S) son más lentas, con velocidades de 4 a 7 km/s.
  • 🔍 Las ondas superficiales son las más destructivas, ya que causan la mayor sacudida del suelo y son las que provocan más daño en un terremoto.
  • 🏗 La amplitud de una onda sísmica es un indicador clave de la energía que transporta, siendo más grande en las ondas S que en las ondas P.
  • 📊 Los sismógrafos miden el movimiento de la tierra causado por los terremotos, registrando un sismograma que refleja la actividad sísmica.
  • 🔧 El movimiento de las ondas primarias es hacia adelante y hacia atrás, mientras que las ondas secundarias son transversales, provocando movimientos perpendiculares a su trayectoria.
  • 🌐 La propagación de las ondas sísmicas es influenciada por la densidad y elasticidad del material terrestre a través del cual viajan, lo que puede causar refracción y reflexión.
  • 🌋 El estudio de las ondas sísmicas ha permitido descubrir la estructura interna de la Tierra, incluyendo la existencia de un núcleo externo fluido y un núcleo interno sólido.
  • 🏠 El tipo de suelo donde se construyen las viviendas es crucial para la resistencia a los terremotos, siendo preferible el suelo rocoso sobre el blando o poco consolidado.

Q & A

  • ¿Qué son las ondas sísmicas y por qué son importantes para entender en países con alta actividad sísmica?

    -Las ondas sísmicas son ondas de energía que se propagan en todas direcciones cuando una acumulación de tensiones en una rotura supera la resistencia de la roca, generando un terremoto. Son importantes porque ayudan a comprender cómo se propaga la energía durante un terremoto y pueden influir en la planificación y construcción de infraestructuras resistentes a terremotos.

  • ¿Cuáles son las dos grandes categorías en las que se clasifican las ondas sísmicas según su propagación?

    -Las ondas sísmicas se clasifican en ondas de cuerpo y ondas superficiales. Las ondas de cuerpo se propagan por el interior de la tierra y se dividen en ondas P y ondas S, mientras que las ondas superficiales se propagan por la superficie de la tierra y son las que causan la mayor sacudida del suelo.

  • ¿Qué características definen la longitud de onda y la amplitud de una onda sísmica?

    -La longitud de onda es la distancia entre las crestas consecutivas de una onda, mientras que la amplitud es la altura de la onda desde la línea del centro hasta su cresta o valle. La amplitud es un indicador de la energía transmitida por la onda, siendo más grande la amplitud, mayor la energía.

  • ¿Qué instrumento se utiliza para medir el movimiento de la tierra generado por los terremotos y cómo se llama el registro obtenido?

    -Los sismógrafos son los instrumentos utilizados para medir el movimiento de la tierra causado por terremotos. El registro obtenido se denomina sismograma.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre las ondas P y las ondas S en términos de velocidad y efectos?

    -Las ondas P son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos y tienen una velocidad de propagación de entre 7 a 12 kilómetros por segundo, mientras que las ondas S son las segundas en llegar y su velocidad es aproximadamente de 4 a 7 kilómetros por segundo. Las ondas S, debido a su mayor amplitud, se sienten más fuertes y son más destructivas que las ondas P.

  • ¿Cómo se relacionan las ondas superficiales con la destrucción causada por un terremoto y qué características tienen?

    -Las ondas superficiales son las más lentas y tienen una velocidad promedio de 2 kilómetros por segundo. Son las que provocan la mayor sacudida del suelo y causan el mayor daño en las construcciones, especialmente en zonas cercanas al epicentro. Se caracterizan por su baja velocidad y alta amplitud.

  • ¿Cómo se desplazan las ondas primarias y cómo afectan al material a través del cual se propagan?

    -Las ondas primarias se desplazan moviendo el material hacia adelante y hacia atrás, haciendo que la roca se comprima y estire sucesivamente. Propagan por todo tipo de materiales, tanto sólidos como líquidos, y cuando la onda ha pasado, el material vuelve a su forma y tamaño original.

  • ¿Qué son las ondas secundarias y cómo se diferencian de las ondas primarias en términos de movimiento y daño potencial?

    -Las ondas secundarias son ondas transversales que se propagan con movimientos perpendiculares a la dirección de la onda sísmica y solo atraviesan materiales sólidos. Su movimiento es responsable del daño en las construcciones, especialmente en zonas cercanas al epicentro, ya que sacuden la superficie del terreno vertical y horizontalmente.

  • ¿Qué fenómenos ocurren cuando una onda sísmica entra en una capa de material de densidad diferente y cómo se llaman?

    -Cuando una onda sísmica entra en una capa de material de densidad diferente, puede experimentar refracción, que es el cambio de dirección de la onda alejándose del límite de las dos capas, o reflexión, que es el rebote de la onda al encontrarse con rocas de densidad muy diferente.

  • ¿Cómo se deduce la existencia de diferentes capas en el interior de la Tierra y qué evidencia proporcionan las ondas sísmicas sobre la naturaleza del núcleo externo y del núcleo interno?

    -La existencia de diferentes capas en el interior de la Tierra se deduce a través del estudio de las ondas sísmicas y los tiempos de llegada a las estaciones sísmicas. Las ondas primarias disminuyen su velocidad al atravesar el núcleo externo, lo que indica una transición de material sólido a líquido, mientras que aumentan su velocidad al atravesar el núcleo interno, sugiriendo que este es sólido.

  • ¿Cuáles son las dos tipos más comunes de ondas superficiales y cómo se diferencian en términos de movimiento y efectos destructivos?

    -Las dos tipos más comunes de ondas superficiales son las ondas Rayleigh y las ondas Love. Las ondas Rayleigh se mueven en forma retrógrada y elíptica, levantando y soltando el suelo, y son muy destructivas. Las ondas Love mueven el suelo de lado a lado, perpendicular a la dirección de la propagación, y son particularmente dañinas para los cimientos de las estructuras.

  • ¿Cómo afecta el tipo de suelo en la propagación de las ondas sísmicas y por qué es importante para la construcción de infraestructuras?

    -El tipo de suelo afecta la velocidad y la amplitud de las ondas sísmicas; en rocas sólidas, las ondas viajan más rápido y su amplitud es baja, pero en suelos blandos, se desplazan más lentamente y aumentan su amplitud. Esto es importante para la construcción porque terrenos más fuertes y menos consolidados pueden amplificar las sacudidas, lo que puede ser destructivo para las estructuras.

Outlines

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🌋 Introducción a las Ondas Sísmicas

Este primer párrafo introduce el tema de las ondas sísmicas, destacando su importancia en países con alta actividad sísmica. Se explica que las tensiones acumuladas en una zona de rotura pueden causar una ruptura violenta, liberando energía que se propaga en forma de ondas sísmicas. Estas ondas se clasifican en dos grupos principales: ondas de cuerpo (ondas P y ondas S), que se propagan por el interior de la tierra, y ondas superficiales, que se mueven por la superficie y causan la mayor sacudida del suelo durante un terremoto. Además, se describen las características generales de las ondas sísmicas, como la cresta, el valle, la longitud de onda y la amplitud, que son factores clave en la energía transmitida por las ondas.

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🔍 Detalles de las Ondas Sísmicas y su Propagación

En el segundo párrafo, se profundiza en la descripción de las ondas sísmicas, explicando cómo las ondas P son las primeras en ser detectadas debido a su alta velocidad de propagación, seguidas por las ondas S, que son más lentas. Se menciona que las ondas superficiales son las más lentas y causan la mayor destrucción. Además, se describen los movimientos específicos que originan cada tipo de onda sísmica: las ondas primarias se desplazan hacia adelante y hacia atrás, mientras que las ondas secundarias son transversales y solo se propagan a través de materiales sólidos. Se discuten también los fenómenos de refracción y reflexión de las ondas sísmicas a través de capas de la tierra con diferentes densidades, y cómo estos fenómenos son utilizados para estudiar la estructura interna de la Tierra.

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🏗️ Impacto de las Ondas Sísmicas en la Construcción

El tercer párrafo aborda el impacto de las ondas sísmicas en la construcción, destacando la importancia de conocer el tipo de suelo en el que se asientan las estructuras. Se explica que las ondas superficiales, como las ondas Rayleigh y Love, pueden ser particularmente destructivas debido a su forma de propagación y amplificación en diferentes tipos de suelo. Se enfatiza la necesidad de diseñar construcciones sismorresistentes que puedan soportar los diferentes tipos de ondas sísmicas y se sugiere construir sobre suelos rocosos en lugar de suelos blandos o poco consolidados para maximizar la seguridad estructural. Finalmente, se invita a los espectadores a compartir el vídeo y suscribirse al canal para recibir más información sobre estos temas.

Mindmap

Keywords

💡Ondas sísmicas

Las ondas sísmicas son las vibraciones que se producen cuando se libera energía en la tierra, generalmente debido a una ruptura en una fosa sísmica. Estas ondas se propagan en todas direcciones y son fundamentales para entender la actividad sísmica. En el video, se explica que las ondas sísmicas son el resultado de la acumulación de tensiones en una zona de rotura y su liberación en forma de energía, generando un sismo.

💡Ondas de cuerpo

Las ondas de cuerpo son aquellas que se propagan por el interior de la tierra. Se clasifican en ondas P (primarias) y ondas S (secundarias). El video destaca que las ondas de cuerpo son importantes para la comprensión de cómo se propaga la energía sísmica a través de diferentes densidades y elasticidades del material terrestre.

💡Ondas superficiales

Las ondas superficiales son aquellas que se propagan por la superficie de la tierra y son las que causan la mayor sacudida del suelo durante un terremoto. En el video, se menciona que estas ondas son las más destructivas y que su estudio es crucial para la construcción de infraestructuras resistentes a terremotos.

💡Crestas y valles

En el contexto de las ondas sísmicas, la cresta es la posición más alta de una onda y el valle es la más baja. Estas características son importantes para medir la longitud de onda y la amplitud, que a su vez relacionan con la energía transportada por la onda. El video utiliza estos términos para describir las características generales de las ondas sísmicas.

💡Amplitud

La amplitud de una onda sísmica se refiere a su altura, desde la línea del centro hasta su cresta o valle. Es un indicador de la cantidad de energía que transporta una onda. El video subraya que una amplitud mayor implica una onda más energética y, por lo tanto, más destructiva.

💡Sismógrafos

Los sismógrafos son instrumentos que miden el movimiento de la tierra causado por los terremotos. El video menciona que los registros obtenidos por estos instrumentos se llaman sismogramas, que son esenciales para el estudio y análisis de la actividad sísmica.

💡Ondas primarias (P)

Las ondas primarias, también conocidas como ondas P, son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos debido a su alta velocidad de propagación. El video explica que su rapidez y su capacidad para atravesar tanto sólidos como líquidos hacen que sean las primeras en ser registradas durante un terremoto.

💡Ondas secundarias (S)

Las ondas secundarias, o ondas S, son las segundas en llegar a la superficie terrestre y se caracterizan por su propagación transversal. El video describe cómo estas ondas causan movimientos perpendiculares a su trayectoria y son responsables del daño estructural durante un terremoto.

💡Refracción y reflexión

La refracción y la reflexión son fenómenos que ocurren cuando las ondas sísmicas se desplazan a través de capas de la tierra con diferentes densidades. El video utiliza estos términos para ilustrar cómo las ondas cambian su trayectoria y velocidad en respuesta a las diferencias en la composición del material terrestre.

💡Ondas Rayleigh y Love

Las ondas Rayleigh y Love son dos tipos de ondas superficiales mencionadas en el video. Las ondas Rayleigh se caracterizan por su movimiento elíptico y su baja velocidad, siendo muy destructivas. Por otro lado, las ondas Love, que se mueven de lado a lado, son especialmente dañinas para los cimientos de las estructuras debido a su movimiento horizontal.

Highlights

Las ondas sísmicas son esenciales para entender la actividad sísmica en países con alta actividad tectónica.

Las tensiones acumuladas en una zona de rotura liberan energía en forma de ondas sísmicas durante un terremoto.

Las ondas sísmicas se clasifican en ondas de cuerpo y ondas superficiales según su forma de propagación.

Las ondas primarias (P) y secundarias (S) son dos tipos de ondas de cuerpo que se propagan por el interior de la Tierra.

Las ondas superficiales son las que causan la mayor sacudida y daño en los terremotos.

La amplitud de una onda sísmica es un factor clave para determinar la energía liberada y el potencial de daño.

Los sismógrafos miden el movimiento de la Tierra y registran los sismos en un sismograma.

Las ondas P son las más rápidas y son las primeras en ser detectadas por los sismógrafos.

Las ondas S son más lentas y llegan después de las ondas P, provocando movimientos de arriba abajo y de lado a lado.

Las ondas superficiales son las más lentas y pueden durar varios minutos, causando el mayor daño en las construcciones.

Las ondas primarias se desplazan haciendo que la roca se comprima y estire, pero no son las más dañinas en un terremoto.

Las ondas secundarias son ondas transversales que provocan movimientos perpendiculares y son más dañinas para las construcciones.

La refracción y reflexión de las ondas sísmicas son fenómenos utilizados para estudiar la estructura interna de la Tierra.

El estudio de las ondas sísmicas ha permitido determinar que el núcleo externo de la Tierra es fluido y el núcleo interno es sólido.

Las ondas Rayleigh son ondas superficiales destructivas que se mueven en forma retrógrada y elíptica.

Las ondas Love son otro tipo de ondas superficiales que provocan movimientos horizontales y son dañinas para los cimientos de las estructuras.

El tipo de suelo es crucial para la construcción de viviendas sismorresistentes, siendo el suelo rocoso preferible sobre suelos blandos.

El estudio de las ondas sísmicas es fundamental para comprender los terremotos y construir estructuras seguras.

Transcripts

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Hola a todos y bienvenidos a mi canal.

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En esta lección abordaremos el tema de las ondas sísmicas cuyo conocimiento es muy importante,

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sobre todo en un país con gran actividad sísmica como el nuestro.  

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Así que empecemos. ¿Qué son las ondas sísmicas?

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En una zona de rotura, se van acumulando tensiones y con el tiempo cuando dichos  

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esfuerzos sobrepasan la resistencia de la roca, se produce una ruptura violenta,  

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que libera la energía acumulada, generándose así, un sismo.  

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Esta energía liberada se propaga en todas  direcciones en forma de ondas sísmicas. 

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Sin embargo, no todos los tipos de ondas son iguales ya  que existen diferencias importantes entre ellas.

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Tipos de ondas sísmicas.

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Según la forma de su propagación en la tierra,  

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las ondas sísmicas se clasifican  en dos grandes grupos.

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Las ondas de cuerpo, son ondas que se  propagan por el interior de la tierra,  

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su trayectoria está determinada por la densidad  y elasticidad del material que atraviesan.

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Las ondas de cuerpo se clasifican en dos:  

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las ondas primarias conocidas como ondas P y  las ondas secundarias conocidas como ondas S.

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El otro grupo son las ondas superficiales,  son ondas que se propagan por la superficie de la tierra,

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ya que requieren de una superficie libre para su propagación.  

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Estas sondas son las que provocan la mayor sacudida del suelo,  

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por lo que es la que causa más daño cuando se presenta un terremoto.

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Ahora veamos las características generales de las ondas sísmicas.

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La posición más alta de la onda, se llama cresta  y la posición más baja de la onda, se llama valle.  

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La distancia que hay entre las ondas de cresta  a cresta o de valle a valle, se llama longitud de onda.  

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La altura de una onda, desde la línea del  centro hasta su cresta o valle, se llama amplitud.

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Cuando mayor es la amplitud, mayor es la energía  transferida. Esto es importante recordarlo ya que  

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una de las características que diferencia una  onda sísmica, aparte en su frecuencia y velocidad,  

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es su amplitud, por ello es un término  que usaremos mucho en esta lección.

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Los sismógrafos son instrumentos que miden el  movimiento de la tierra generada por los sismos.  

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El registro obtenido se denomina sismograma.

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Las ondas P son las primeras en ser  detectadas por los sismógrafos porque  

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son las más rápidas, su velocidad de propagación es de entre 7 a 12 kilómetros por segundo,

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dependiendo de la densidad del medio que atraviesan.

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Las ondas S son las segundas en llegar a la  superficie, por eso se llama ondas secundarias.  

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Su velocidad de propagación es aproximadamente  de 4 a 7 kilómetros por segundo.

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La energía de las ondas se calcula en base a su amplitud y  como vemos en el gráfico, las ondas S poseen  

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mayor amplitud que las ondas P y por  eso se siente más fuerte que ésta.

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Las ondas superficiales son las más lentas, tienen una velocidad promedio de 2 kilómetros por segundo.

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Para sismos poco profundos, las ondas superficiales,  

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son más fuertes y pueden durar varios minutos, éstos transportan la mayor  

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parte de la energía de un terremoto y por eso  causan el mayor daño en las construcciones.

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Ahora veamos los movimientos que  originan los diferentes tipos de ondas sísmicas.

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Empecemos con las ondas primarias.

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Cuando las ondas primarias se desplazan, mueven  el material hacia adelante y hacia atrás,  

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haciendo que la roca se comprima y  estire sucesivamente y se propagan  

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por todo tipo de materiales tanto sólidos como líquidos.

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Como vemos en este ejemplo, la onda primaria,  expande y comprime la roca en la misma dirección

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de su trayectoria y cuando la onda primaria haya pasado, el material vuelve a su forma y tamaño original,

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es por ello que estas ondas no son las más dañinas en un terremoto.

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Ahora veamos cómo se desplazan  las ondas secundarias.  

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Las ondas secundarias son ondas transversales  que se propagan produciendo movimientos  

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perpendiculares a la dirección en que se propaga la onda sísmica y atraviesa únicamente materiales sólidos.

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El movimiento que genera esta onda hace que le tome más tiempo llegar a la superficie, porque tiene que cubrir mayor distancia.

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Después que ha pasado la onda primaria,  llega la onda secundaria, con movimientos  

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de arriba hacia abajo y de lado a lado, de tal manera que sacude la superficie del terreno vertical y horizontalmente.

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Este movimiento es responsable del daño de las construcciones,

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sobre todo en zonas cercanas al epicentro.

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si la estructura interna de la tierra fuese uniforme las ondas sísmicas   

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viajarían a una velocidad constante formando una trayectoria recta,

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pero las capas internas de la tierra tienen densidades diferentes,

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y como vemos en este ejemplo la  onda sísmica viaja más rápido a  

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través de un material más denso que  a través de uno menos denso.

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A medida que se desplazan, a través de  las diferentes capas de la tierra,   

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las ondas sísmicas también experimentan cambios  de dirección.

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Si una onda sísmica que viaja a  través de un material de baja densidad entra en una capa de material de mayor densidad,  

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la onda se desvía, alejándose del límite donde las dos capas se encuentran. A esto se llama refracción.

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Y cuando la onda sísmica rebota al encontrarse con unas rocas de densidad muy diferente, se llama reflexión.

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Estos fenómenos son medidos y utilizados para  

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estudiar el comportamiento de los terremotos  y la estructura interna de la tierra.

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Sabemos que el interior de la tierra está  conformada por diferentes capas la corteza.  

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El manto, el núcleo externo y el núcleo interno.

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La característica más llamativa es que se ha determinado que el núcleo externo es fluido y el núcleo interno es sólido.

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Pero ¿Cómo se ha podido deducir ello, si nadie ha perforado  jamás hasta esas profundidades?

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Ello fue posible  gracias al estudio de las ondas sísmicas, de cómo éstas se propagan a través de diferentes tipos de materiales,

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y del estudio de los tiempos de llegada de las ondas a las estaciones sísmicas.

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Un terremoto envía ondas primarias en todas direcciones, las cuales forman una trayectoria de curva,

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a medida que pasan por rocas de diferentes densidades.

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Recuerda que las ondas primarias atraviesan  tanto materiales sólidos como líquidos.  

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Cuando las ondas primarias atraviesan el núcleo  externo, estas se refrescan hacia adentro,  

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y disminuye su velocidad de propagación,  lo cual evidencia un cambio de densidad,  

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al pasar de un material sólido a líquido.  Pero cuando atraviesan el núcleo interno,  

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muestran un aumento de velocidad lo cual  sugiere que el núcleo interno es sólido.  

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Ahora bien, debido a la refracción de las  ondas primarias en el núcleo externo, 

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se crea zonas de sombra que es la región donde los  sismógrafos no reciben la señal de un terremoto.

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Las ondas secundarias que, por su naturaleza, no se propagan por medios líquidos,

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no atraviesan el núcleo externo, creando  otra zona de sombra de mayor extensión.

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El hecho de que las ondas secundarias no atraviesen  el núcleo externo y que en él, la velocidad de las  

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ondas primarias disminuya, proporcionó la evidencia  de que el núcleo externo es de naturaleza fluida.

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Ahora veamos los dos tipos más comunes de ondas  superficiales. 1) Ondas Rayleigh, denominadas así en  

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honor al físico y matemático inglés Lord Rayleigh que en 1885 demostró teóricamente su existencia.

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Las ondas Rayleigh, son ondas con velocidad muy baja y se mueven en 

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forma retrógrada y elíptica, similar al de las olas marinas.

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Son el tipo más destructivo de ondas sísmicas ya que se desplazan de modo rodante,  

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levantando y soltando el suelo al pasar.

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2) Ondas Love, toman el nombre del matemático  y geofísico británico Love, que calculó el  

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modelo matemático para este tipo de ondas en 1911

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las ondas love se originan en interfase de dos  medios con propiedades mecánicas diferentes.  

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Mueven el suelo de lado a lado, perpendicular a la  dirección de la propagación y deforman las rocas  

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de forma similar a las ondas secundarias,  aunque únicamente en dirección horizontal.

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Las ondas Love se mueven hacia los  lados, como una serpiente. 

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Esta sacudida horizontal es particularmente dañina  para los cimientos de las estructuras.

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En este ejemplo veamos la forma de propagación de  las ondas sísmicas superficiales.

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En rocas sólidas, las ondas viajan más rápido y su amplitud es baja pero cuando las ondas sísmicas atraviesan  

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suelo blando, se desplazan más lentamente. Pero  al disminuir su velocidad, aumenta su amplitud.  

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Puede poder transportar la misma cantidad  de energía y cuando las ondas sísmicas se  

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amplifican se producen sacudidas en terrenos más fuertes y destructivas.

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Por ello es importante conocer el tipo de  suelo donde levantamos nuestras viviendas,  

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ya que es mejor construir sobre suelos rocosos  y no sobre suelos blandos o poco consolidados.

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En esta animación, veremos cómo responden  los edificios a la llegada de los diferentes  

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tipos de ondas sísmicas, según el tipo de suelo en el que están asentados.

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Al producirse movimiento sísmico fuerte, la onda  primaria es lo primero que se siente, a través de  

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la vibración de las paredes y ventanas; y suele  ser una advertencia de que un movimiento más  

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fuerte se avecina. Pocos segundos después llega la  onda secundaria, con movimientos de arriba hacia  

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abajo y de lado a lado de tal manera que sacude la  superficie del terreno vertical y horizontalmente.

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Las ondas superficiales, aunque se mueven más  lentamente que las ondas secundarias, pueden ser  

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mucho más grandes en amplitud, por eso son  el tipo más destructivo de ondas sísmicas.

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Cuando las ondas sísmicas se amplifican producen  

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sacudidas del terreno más fuertes y destructivas, haciendo que la mayoría  

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de las viviendas colapsen porque no fueron diseñadas para soportar estos movimientos.

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Como hemos podido ver en esta lección, el estudio de las ondas sísmicas,

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es muy importante porque nos ayuda  a entender mejor a los tampoco predecibles terremotos,  

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y a saber cómo hacer construcciones  sismorresistentes que sean capaces de soportar  

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los diferentes tipos de ondas, brindando  así mayor seguridad a sus estructuras.

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Si te resultó útil esta información, por favor,

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comparte este vídeo y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!

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