Svar:
Vibrasjoner som beveger seg gjennom bakken som bærer energien utgitt under et jordskjelv kalles
Forklaring:
Her er hva Science Daily sier om seismiske bølger:
Seismisk bølge
En seismisk bølge er en bølge som beveger seg gjennom jorden, oftest som følge av et tektonisk jordskjelv, noen ganger fra en eksplosjon.
Det er to typer seismisk bølge
(kroppsbølger og overflatebølger)
1) Kroppsbølger (har også to typer)
2) overflatebølger
Overflatebølger er analoge med vannbølger og reiser like under jordens overflate. De reiser langsommere enn kroppsbølger.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Her er informasjon om seismiske bølger fra en online studieguide
Seismisk bølge:
Seismiske bølger er vibrasjoner som beveger seg gjennom Jorden som bærer energien utgitt under et jordskjelv.
De bærer energi fra et jordskjelv vekk fra fokuset, gjennom jordens indre og over overflaten.
P Wave:
De første bølgene som kommer fra jordskjelvet er "Primærbølger".
"De er seismiske bølger som komprimerer og utvider bakken
som et trekkspill.
De kan bevege seg gjennom faste stoffer og væsker.
S Bølger:
Etter at P Waves kommer "Secondary Waves."
De er seismiske bølger som vibrerer fra side til side så vel som
opp og ned.
De rister bakken frem og tilbake.
De kan ikke bevege seg gjennom væsker, bare faste stoffer.
Overflatebølger:
Når P og S-bølger når overflaten, blir noen overflatebølger.
De beveger seg sakte enn P & S-bølger, men produserer alvorlige bakkenbevegelser.
De flytter bakken som havbølger og rister bygninger fra side til side.
Tania kjøpte 4 pund pærer enn Wilma. Sammen kjøpte Tania og Wilma 18 pund pærer. Hvor mange pærer pærer har Wilma kjøpt?
Wilma kjøpte 7 pund pærer. La pund kjøpt av Wilma være x. Da blir de som kjøpes av Tania x + 4 Så vi har: x + x + 4 = 18 2x + 4 = 18 2x = 14 x = 7 Så Wilma kjøpte 7 pund pærer.
To partikler A og B med like masse M beveger seg med samme hastighet v som vist på figuren. De kolliderer helt inelastisk og beveger seg som en enkeltpartikkel C. Vinkelen θ som stien C produserer med X-aksen, er gitt av:?
Tan (theta) = (sqrt (3) + sqrt (2)) / (1-sqrt (2)) I fysikk må momentum alltid bevares i en kollisjon. Derfor er den enkleste måten å nærme seg dette problemet ved å dele opp hver partikkels momentum i sin vertikale og horisontale del av komponenten. Fordi partiklene har samme masse og hastighet, må de også ha samme momentum. For å gjøre beregningene enklere, vil jeg bare anta at denne momentum er 1 Nm. Fra å begynne med partikkel A, kan vi ta sinus og cosinus på 30 for å finne at den har et horisontalt moment på 1 / 2Nm og en vertikal momentum på sqrt (
Kraften som påføres mot et objekt som beveger seg horisontalt på en lineær bane, er beskrevet av F (x) = x ^ 2-3x + 3. Ved hvor mye endrer objektets kinetiske energi når objektet beveger seg fra x i [0, 1]?
Newtons andre lov om bevegelse: F = m * a Definisjoner av akselerasjon og hastighet: a = (du) / dt u = (dx) / dt Kinetisk energi: K = m * u ^ 2/2 Svar er: ΔK = 11 / 6 kg * m ^ 2 / s ^ 2 Newtons andre lov om bevegelse: F = m * ax ^ 2-3x + 3 = m * a Ved å erstatte a = (du) / dt hjelper ikke ligningen, siden F ern ' t gitt som en funksjon av t men som en funksjon av x Men: a = (du) / dt = (du) / dt * (dx) / dx = (dx) / dt * (du) / dx Men (dx) / dt = u slik: a = (dx) / dt * (du) / dx = u * (du) / dx Ved å sette inn i ligningen vi har, har vi en differensialligning: x ^ 2-3x + 3 = m * u (du) / dx (x ^ 2-3x + 3) dx