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  • 变形将保持在线弹性范围
    时间:2022-06-21 00:06

    假设弹性体像一块石头受到打击将生成两种类型的弹性波,以从源向外传播。

    当S.波穿过地球时当遇到结构不连续的界面时,它们会折射或反射,并使其振动方向极化。

    弹性岩石不同于空气,空气可以压缩但不能被切断,弹性物质会切割和扭曲物体,第二类波可以被允许传播。P.波和S.波的不同特性可用于检测深层流体区域的存在。这些岩石可以在垂直或水平平面中移动,它们类似于光波的横向运动。向前和向后的位移量称为振幅。 当弹簧摆动到中间平衡位置时,所有能量都是动能。对于理想的弹性介质,总能量是一个常数。然而, 晶体的折射或通过特殊制造的塑料(如偏光眼)的折射,可以使非偏振光变成平面偏振光。是罗伯特, 牛顿大学时代的英国数学家。相似的,在地震中 岩石将与增加的力成比例地变形。P.波和S.波的同时存在使地震波列成为各种特性的独特组合,使其不同于光波或声波的物理性能。 我们最熟悉的波浪是水浪的观测。我们假设没有摩擦力或耗散力,因此,一旦往复弹性振动开始,它将在相同范围内继续。因为是液体 气体和固体岩石可以被压缩,相同类型的波能传播穿过海洋,湖泊和固体地球等水体。穿过的光波称为平面偏振光。

    由于声波的前部在传播时是一个扩展的球体,随着距离的增加,携带的声音减少。由于不可能在液体或气体中发生剪切运动,S.波无法在其中传播。与弹簧压缩或拉伸有关的能量是弹性势,与弹簧构件的运动相关的能量是动能。

    阳光无偏振地穿过大气,那是, 没有优选的光波横向振动。地震波能量耗散的测量提供了有关地球内部非弹性特性的重要信息,然而, 除了消散摩擦,还有其他因素会导致地震振动随着传播距离的增加而逐渐减弱。当岩石颗粒在包含波传播方向的水平面中移动时,该S.波称为SV.波。类似于池塘外不断扩大的水浪,我们观察到水波的高度或幅度,它也逐渐向外减小。

    大多数岩石如果您不强迫它振动太大,具有线性弹性,那是, 力引起的变形随力线性变化。这样的,水浪携带着被石头击打破坏的水面能量,并移至游泳池旁,在岸上搅动波浪。水颗粒的简单来回运动会不断传播这种干扰,运动从一个粒子传递到前一个粒子。当S.波通过时岩石的行为与P.波传播期间的行为完全不同。在这些情况下,地震强度很难预测。在最大波动的位置,能量都是弹性势能。我们感觉到的震动是由地震波能量产生的弹性岩石的振动。在大多数情况下,变形将保持在线弹性范围,摇晃结束时,岩石将返回其原始位置。这当然是理想的情况。地震期间运动岩石之间的摩擦逐渐产生热量并消散一些波动的能量,除非添加新能源,就像振动的弹簧一样大地的震动将逐渐停止。当极化的S.波岩石粒子仅在水平面内移动时,它被称为SH.波。

    弹性运动提供了出色的灵感,解释当地震波穿过岩石时能量如何变化。然而, 水不沿波传播方向流动; 如果软木浮在表面,它会跳来跳去,但是它不会从其原始位置移动。地震期间这种类型的波从裂缝以相同的速度沿所有方向向外传播,交替挤压和拉伸它们穿过的岩石,它的粒子在这些波的方向上前后移动,换一种说法,这些粒子的运动垂直于波前。这种线性弹性性能称为服从胡克定律。

    任何时候的总能量是弹性能和运动能之和。除非有特殊情况,否则, 地震波从震源传播得越远,它们的能量衰减越多。以胡克(1635?1703)命名。地震产生的第二个到达波称为S.波。

    。)在一定平面内可以穿过偏光镜。地震运动非常相似。波幅的减小是由于初始能量传播的衰减越来越大,这称为几何扩散。声波,甚至是超声波它们都通过交替挤压(推动)和膨胀(拉动)在空中传播。然而, 重要的例外有时会发生在地震事件中,例如, 当在柔软的土壤中发生强烈震动时,会留下永久变形,波浪变形后 土壤并不总是返回其原始位置。在地震学上这种类型的波称为P.波,那就是纵波这是第一波到来 S.波有极化现象,仅那些横向振动的光波(上下, 水平的, 等等。该波列是由波附近的水颗粒运动引起的。这种扩散还削弱了穿过地球岩石的地震波。第一波的物理特性就像声波一样。由于S.波涉及剪切而不是挤压,使岩石颗粒的运动横贯运动方向。当石头扔进池塘时,水面受到了干扰,以石头进入水为中心, 涟漪散开

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