Piotr Kosek: "S-waves behave completely differently; they are shear waves. They move material particles sideways, perpendicular to the direction of wave p..." — True
📅 05.06.2026 · Nowy, niesamowity pomysł na to, jak zbudowane jest JĄDR... · 👁️ 1
True. Piotr Kosek's claim is true. S-waves (shear waves) are characterized by material particles moving perpendicularly to the direction of wave propagation. This type of motion requires the medium to possess rigidity or shear...
"S-waves behave completely differently; they are shear waves. They move material particles sideways, perpendicular to the direction of wave propagation. Such movement requires atoms to be rigidly bound together, which means S-waves can only propagate in solids. In liquids, where particles slide freely, the S-wave immediately dissipates and simply disappears." "zupełnie inaczej zachowują się fale S, które są falami ścinającymi. Te przemieszczają cząsteczki materiału na boki prostopadle do kierunku ruchu fali. A taki ruch wymaga, żeby atomy były ze sobą sztywno powiązane, co oznacza, że fale S mogą rozchodzić się wyłącznie w ciałach stałych. W cieczach, gdzie cząsteczki swobodnie się ślizgają, fala S natychmiast zanika, no i po prostu znika."
Predictions closed
Source (proof)
Plays from the quoted momentVerification
Analysis generated with AI ProFor informational purposes only. Not investment, financial, legal or tax advice. Full disclaimer
Community Arguments (AI Feedback)
Log in to use this feature
Login…Fale P, czyli podłużne fale pierwotne oraz fale S, czyli poprzeczne fale wtórne. Fale P działają jak poruszająca się sprężyna. Ściskają i rozciągają baterie w kierunku, w którym się przemieszczają. No i dzięki temu potrafią podróżować przez każdy ośrodek. Bez problemu przejdą zarówno przez twardy granit, jak i przez płynną magmę. Ale zupełnie inaczej zachowują się fale S, które są falami ścinającymi. Te przemieszczają cząsteczki materiału na boki prostopadle do kierunku ruchu fali. A taki ruch wymaga, żeby atomy były ze sobą sztywno powiązane, co oznacza, że fale S mogą rozchodzić się wyłącznie w ciałach stałych. W cieczach, gdzie cząsteczki swobodnie się ślizgają, fala S natychmiast zanika, no i po prostu znika. To właśnie to zjawisko pozwoliło nam stworzyć pierwszy dokładny model wnętrza ziemi. Historia tych odkryć to dość fascynujący pokaz ludzkiego intelektu, który wyprzedzał technologiczne możliwości swoich czasów. Wszystko zaczęło się w 1909 roku, gdy Andrea Mohorovic zauważył, że część Falpe porusza się nienaturalnie szybko, znajdując głęboką drogę…