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Elastic Collisions: Case Study

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Elastic collision of a system demands conservation of both momentum and kinetic energy. To solve problems involving one-dimensional elastic collisions between two objects, the equations for conservation of momentum and conservation of internal kinetic energy can be used. For the two objects, the sum of momentum before the collision equals the total momentum after the collision. An elastic collision conserves internal kinetic energy, and so the sum of kinetic energies before the collision equals...
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Elastic Collisions: Introduction01:00

Elastic Collisions: Introduction

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An elastic collision is one that conserves both internal kinetic energy and momentum. Internal kinetic energy is the sum of the kinetic energies of the objects in a system. Truly elastic collisions can only be achieved with subatomic particles, such as electrons striking nuclei. Macroscopic collisions can be very nearly, but not quite, elastic, as some kinetic energy is always converted into other forms of energy such as heat transfer due to friction and sound. An example of a nearly...
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Identificación de ataques en el conflicto entre Rusia y Ucrania utilizando datos de matriz sísmica

Ben D E Dando1, Bettina P Goertz-Allmann2, Quentin Brissaud2

  • 1NORSAR, Kjeller, Norway. ben@norsar.no.

Nature
|August 30, 2023
PubMed
Resumen

El monitoreo sísmico de explosiones en Ucrania ofrece información en tiempo real sobre ataques militares. Esta tecnología puede identificar y localizar automáticamente explosiones, ayudando en el monitoreo de conflictos y la aplicación de la ley internacional.

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Área de la Ciencia:

  • La geofísica
  • Sismología
  • Seguridad internacional

Sus antecedentes:

  • Los sismómetros generalmente estudian terremotos, pero también registran explosiones.
  • El monitoreo de ataques militares de bajo rendimiento requiere redes de sensores localizadas.
  • Es difícil obtener datos objetivos sobre las zonas de conflicto activo.

Objetivo del estudio:

  • Para demostrar el análisis de ondas sísmicas para la identificación en tiempo real de los ataques militares.
  • Evaluar la viabilidad del uso de sismómetros locales para el seguimiento de conflictos.
  • Proporcionar datos objetivos sobre explosiones en una zona de conflicto.

Principales métodos:

  • Utilizó ondas sísmicas de explosiones en el norte de Ucrania.
  • Empleó una red local de sismómetros para el registro de datos.
  • Métodos desarrollados para la identificación y localización automáticas de eventos sísmicos.

Principales resultados:

  • Se han observado más de 1.200 explosiones entre febrero y noviembre de 2022.
  • Determinar con precisión los tiempos de origen, ubicaciones y magnitudes de las explosiones.
  • Catalogó más explosiones de las reportadas públicamente, identificando diversas señales sismoacústicas.

Conclusiones:

  • Los datos sísmicos constituyen una herramienta eficaz para el seguimiento objetivo de los conflictos en curso.
  • El análisis sísmico en tiempo real ofrece una visión sin precedentes de las zonas de conflicto activo.
  • Este método puede proporcionar información valiosa sobre posibles violaciones del derecho internacional.