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Traducido por Rafael Martínez-Oña. ¿Sabías que puedes utilizar los viejos altavoces de un aparato de alta fidelidad para detectar terremotos? Y también para hacer algunos fáciles experimentos en el aula. Aquí se explica cómo.
Los terremotos tienen lugar alrededor del mundo constantemente. En 2011, los terremotos que causaron el desastre de Fukushima en Japón, la muerte de miles de personas en Turquía y la devastación de Christchurch, Nueva Zelanda, ocuparon los titulares de los medios de comunicación. Pero ¿sabías que ese mismo año ocurrieron terremotos en Finlandia, Bélgica y la República Checa?
Algunos pueden ser tan leves como para ser prácticamente imperceptibles, pero aun así pueden ser registrados. Cada temblor produce diferentes tipos de vibraciones u ondas sísmicas que viajan a través del interior de la Tierra con diferentes velocidades. Estas ondas pueden ser detectadas y registradas por los instrumentos llamados sismógrafos, que a menudo se encuentran situados a grandes distancias del terremoto. Midiendo el tiempo que las ondas sísmicas tardan en llegar a los sismógrafos, y registrando la amplitud de las ondas, se puede calcular la magnitud del mismo y determinar su epicentro.
Los terremotos tienen lugar a diario en Grecia (figura 1), pues se encuentra a caballo sobre dos placas tectónicas. El distrito de Messinia, donde se encuentra nuestra escuela, tiene una larga historia de grandes terremotos. En 1886, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió Filiatraw1 (figura 2). Un siglo más tarde, Kalamata fue golpeada por otro fuerte terremotow2, esta vez de magnitud 6,0. Dentro de los próximos 100 años, se prevé que Esparta será golpeada por un terremotow3 de 7,0 grados de magnitud por lo menos.
Para animar a mis estudiantes a aprender acerca de los terremotos, he adquirido y puesto a punto un sismógrafo educativo comercial en nuestra escuela (figuras 3 y 4), el Liceo General de Filiatra. El sismógrafo está basado en un conjunto de tres geófonos – dispositivos que responden a las ondas sísmicas y las convierten en señales eléctricas. Cada uno de los tres geófonos está a la escucha de las ondas en distintas direcciones: de arriba a abajo, de este a oeste y de norte a sur. Las tres señales se procesan en un ordenador, de manera que se calcula la magnitud del terremoto y la distancia al epicentro (figura 3).
También quiero animar a los estudiantes a pensar sobre la tecnología que se utiliza para detectar y medir terremotos y a entender lo que hace cada componente; en lugar de ver un sismógrafo como una “caja negra”. Para ello, vamos a construir nuestro propio sismógrafo, con el que podremos detectar sismos locales – hasta 100-200 km de distancia, dependiendo de su magnitud.
En el corazón de cualquier sismógrafo están los geófonos. Estos dispositivos convierten las vibraciones en señales eléctricas mediante una bobina que se desplaza respecto a un imán, produciendo una tensión eléctrica en el extremo de la bobina (ley de Faraday; figura 4). Para construir nuestro sismógrafo, como geófono vamos a utilizar un altavoz. Normalmente, os altavoces funcionan convirtiendo una señal eléctrica en movimiento de una bobina respecto de un imán, que hace que el cono se desplace hacia fuera, lo cual genera vibraciones que dan lugar a ondas de sonido (figura 5). Si se ponen a funcionar al revés – es decir, convertir las vibraciones en señales eléctricas – puede trabajar como geófonos.
Para construir nuestro geófono, se utilizó un “woofer” – altavoz para sonidos de baja frecuencia – ya que estos altavoces están especialmente diseñados para trabajar bien a bajas frecuencias, y las ondas sísmicas, por supuesto, son vibraciones de baja frecuencia. Para minimizar la interferencia de las vibraciones del sonido, hemos eliminado el cono del altavoz.
Para completar el geófono (figura 6), también hay que disponer de un peso, un muelle y la tapa de una lata. El peso sirve para aumentar la inercia, ya que la bobina del altavoz en sí es muy ligera. Si colocásemos un peso directamente sobre la bobina ésta se dañaría, por lo cual utilizamos el muelle para sostener el peso sobre la bobina, permitiéndole a ésta oscilar. La tapa sirve para proteger la bobina. A continuación, conectamos nuestro geófono “woofer” en el puerto de la tarjeta de en el puerto de la tarjeta de sonido de un ordenador, y registramos las señales mediante un programa para edición de sonidos, y así disponemos de un sismógrafo.
Si estás interesado en monitorizar e investigar la actividad sísmica en la clase, puedes:
Para registrar terremotos, bien con un sismógrafo comercial o casero, será necesario encontrarse relativamente cercano a sus epicentros. Nuestro sismógrafo casero detectó terremotos alejados hasta 100-200 kmw9, dependiendo de su magnitud. Con nuestro sismógrafo comercialw10, detectamos terremotos de magnitud 4,0 en la escala Richter a 500 km de distancia.
Las opciones 1 a 4 tienen la ventaja de que son factibles incluso en regiones con muy poca actividad sísmica.
La bobina del sismógrafo casero es muy sensible, por lo que el geófono debe ser manejado con mucho cuidado. Para conseguir las mejores medidas, es aconsejable instalar el sismógrafo en un lugar tranquilo y libre de vibraciones, por ejemplo, tal como el sótano de la escuela. Sin embargo, para fomentar la participación de los estudiantes, yo coloqué el mío en el aula.
Una vez que haya configurado el sismógrafo, déjelo registrando de forma continua durante uno o dos días, a continuación almacene los datos en un soporte digital. Antes de buscar los terremotos en los datos grabados, tendrá que hacer algún tipo de procesamiento. Los detalles concretos del procesamiento dependerán del programa que se utilice; normalmente suele ser bastante sencillo.
No todas las señales registradas por los sismógrafos corresponden a terremotos. Otras fuentes, más próximas, incluido el tráfico, el viento, explosiones, puertas que se abren y cierran, pueden generar señales espurias. Los terremotos a menudo tienen un patrón característico: una onda pequeña seguida de una grande (ver figura 3). Debido a que este no es siempre el caso, sin embargo, uno a veces puede no estar seguro de si lo que ha detectado es en realidad un terremoto. La única manera de estar seguro es hacer lo que hacen los sismólogos profesionales: comparar sus datos con las grabaciones realizadas en otras estaciones sismográficasw7,w8.
Cuando se tiene la certeza de que ha detectado un terremoto, se puede calcular su magnitud (en la escala de Richter) y la distancia (en kilómetros) al epicentro (figura 7). Para ello es necesario hacer tres medidas: el tiempo de llegada (en segundos) de las ondas P y S, y el tiempo en que finalizan las vibraciones (ver figura 3). For more details, Para obtener más información, se pueden descargar las instrucciones del sitio web Science in Schoolw6.
También he diseñado algunos experimentos para simular algunos características de los terremotos y las señales que producen – por ejemplo, cómo disminuye la energía del terremoto conforme atraviesa diferentes materiales.
Para ello, hemos utilizado altavoces y un ordenador equipado con una tarjeta de sonido y el software de procesamiento de audio, como antes. Pero en lugar de geófonos se pueden utilizar altavoces viejos de ordenador (con el cono eliminado), que puedan moverse libremente para hacer los experimentos (figura 8). Es posible utilizar “woofers” de 100W / 8Ω, como en la construcción de nuestro sismógrafo, o altavoces de ordenador de 3W /8Ω, además del software de edición de sonido Audacityw11. Para más detalles, consultar los pasos 1, 8 y 9 de las instrucciones descargablesw6.
El experimento consiste en dejar caer bolas desde diferentes alturas (que representan distintas energías) a diferentes distancias de los detectores (los altavoces) sobre superficies de distintos materiales sólidos.
Cuando la bola golpea una superficie dura produce vibraciones que viajan a través del sólido – tal como un terremoto produce las ondas que viajan a través de la Tierra.
Esta actividad demuestra la relación entre la fuerza del terremoto y el movimiento del terreno. Producimos vibraciones en una pieza de mármol (o de madera, plástico o incluso de terreno) dejando caer una bola del ratón (procedente de un ratón de ordenador) desde diferentes alturas, que dan lugar a vibraciones de diferente energía en el material. La amplitud de la señal depende de la potencia de la vibración.
Altura (cm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Amplitud de la señal |
Esta actividad demuestra que la energía se atenúa (disminuye) conforme viajan las ondas sísmicas a través de la corteza terrestre. Hemos producido las vibraciones al dejar caer al suelo una bola de metal de 4 kg en el suelo desde la misma altura, pero situando el geófono o el altavoz a distancias diferentes. A medida que las ondas viajan, pierden energía y el terreno vibra menos. Esto se refleja en la amplitud de las señales.
Distancia desde el geófono (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Amplitud de la señal |
En esta actividad, se investigan las velocidades de las ondas en medios diferentes. Conforme las ondas sísmicas viajan a través de la Tierra, su velocidad varía en función de la composición del terreno que atraviesan. Este hecho ofrece a los sismólogos y geólogos información importante sobre el interior de la Tierra. Aquí, investigamos cómo viajan las vibraciones rápidas a través de diferentes medios sólidos.
Como materiales utilizamos madera, hierro y mármol, pero también se puede usar cualquier otro material rígido. Hay que asegurarse que se dispone de suficiente material para el experimento.
Material | t1 | t2 | t2-t1 | x | v = x / (t2-t1) |
---|---|---|---|---|---|
Madera | |||||
Hierro | |||||
Mármol |
La página web de Sismógrafos en las escuelas tiene una lista muy útil de otros sismógrafos educativos.
Kirschbaum T, Janzen U (2006) Rastreando terremotos: sismología en el aula. Science in School 1.
Kerski J (2010) SIG: analizando el mundo en 3D. Science in School 15: 34-38.
En 2011, un terremoto y el tsunami asociado causaron un desastre ambiental al dañar las centrales nucleares de Fukushima en Japón. En este artículo se describe el mecanismo de los terremotos y el de la propagación de las diferentes ondas que recorren a través de la Tierra. Estas ondas pueden ser medidas con sismógrafos.
El autor describe cómo el profesor y sus alumnos pueden construir su propio sismógrafo con un altavoz adaptado y un programa de audio. Esta actividad representa un proyecto interesante en temas de física (acústica, conversión acústica, inducción, propiedades mecánicas de los muelles), ciencias de la tierra (terremotos y su clasificación), ingeniería eléctrica (trabajo práctico). También se podría utilizar en temas de tecnologías de la información (análisis de señales de audio y utilización de programas de procesado de señales de audio, programa de bases de datos para construir una base de datos de terremotos).
Si en su región existe poca actividad sísmica, como para que merezca la pena construir su propio sismógrafo, puede visitar los sitios web sugeridos para descargar los datos de terremotos para analizarlos con sus estudiantes. Y, por supuesto, también se pueden llevar a cabo los experimentos de simulación de terremotos que se describen en el artículo.
El artículo invita a hacerse preguntas tales como:
Gerd Vogt, Escuela Secundaria de Medioambiente y Económicas, Yspertal, Austria
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