GeoSísmica Lab
¿Cómo conocemos el interior de la Tierra sin llegar hasta él? Cambia el terremoto y los materiales, observa los rayos calculados y contrasta los registros de una red de sismógrafos.
Interior terrestre · Experimento
Corte radial: trazado geométrico por Snell. Cada punto se encuentra en el lugar que alcanza su rayo en el segundo indicado; los colores no expresan amplitud.
Señal del sismógrafo
Estación B · 35°La gráfica es sintética: los inicios dependen del cálculo de trayectorias; la forma y la amplitud se generan para enseñar a leer una señal, no para estimar daños.
Curvas de tiempo–distancia
Curvas calculadas, no datos medidos. Los huecos muestran distancias sin esa familia de rayos; la banda rayada indica una referencia observacional separada.
07 · Cuaderno de laboratorio
Conserva distintos modelos, distancias y tiempos de llegada para buscar patrones. Los registros se guardan en este navegador, si lo permite.
| Ensayo | Estación | Prof. (km) | Modelo | P (s) | S (s) | S−P (s) | Conclusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todavía no has registrado observaciones. | |||||||
Guía de investigación
Una secuencia para experimentar: predicción → emisión → observación → registro → explicación.
Experimento A · ¿Cómo se estima la distancia?
Compara estaciones a 10°, 35° y 65°. Registra el intervalo S−P. Pregunta: ¿crece al alejarse del epicentro? ¿Por qué no basta un solo registro para localizar el epicentro en la superficie terrestre?
Experimento B · ¿Cómo inferir un núcleo líquido?
Coloca una estación a 160°; compara núcleo líquido frente a sólido hipotético. Observa qué cambia en las llegadas S. El modelo sólido es una intervención aislada: sus velocidades no representan una Tierra alternativa completa.
Experimento C · ¿Qué significa la sombra P?
Compara 90°, 120° y 155°. Compara 90°, 120° y 155°. El cálculo de las cinco capas puede no reproducir los límites observados de 104°–140°: compáralos sin forzar el algoritmo para que coincidan. Distingue P del manto y PKP del núcleo.
Modelo científico y limitaciones
La parte calculada usa una Tierra esférica, simétrica, de cinco capas homogéneas. Los rayos obedecen la ley de Snell en cada interfaz (sen θ / v constante). El tiempo se calcula como la suma de longitudes de los tramos divididas por su velocidad. Se muestrean direcciones de emisión y se resuelve por bisección cada distancia angular entre rayos de la misma familia. Los tiempos y la posición de las puntas proceden de las mismas trayectorias; solo se representan fases P→P y S→S (sin conversiones).
La sombra P observada de ~104°–140° y la ausencia de S directas más allá de ~104° se dibujan como información externa, nunca se imponen a los tiempos calculados. La zona de sombra del modelo puede diferir: es una oportunidad para evaluar sus simplificaciones. La profundidad del límite manto–núcleo es ajustable.
«P» designa la primera llegada entre las familias calculadas P solo por manto y P que cruza el núcleo (PKP genérica), mostradas además por separado. No se separan todas las fases PKP, PKIKP, PP, PcP, ScS, SKS, conversiones, difracción, atenuación, anisotropía, topografía o heterogeneidad. Las ondas gráficas y el ruido de los sismogramas son sintéticos y sin unidades de desplazamiento; los rayos y los tiempos sí proceden del modelo geométrico. No son predicciones de intensidad sísmica.
Las profundidades de las capas y las velocidades son aproximaciones didácticas constantes, no perfiles PREM/ak135; las velocidades de la corteza no cambian al modificar el manto. La vista del globo sitúa las estaciones sobre un círculo máximo arbitrario: no es un planeta geográfico real ni una simulación volumétrica.
Fuentes para profundizar
USGS: curvas de tiempos de viaje, zona de sombra P, estructura de la Tierra; EarthScope/IRIS: modelo PREM. Los enlaces solo funcionan con conexión; esta aplicación no necesita internet para ejecutarse.