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크기가 다르므로 이러한 현상을 고려하기 위해 포아송비가 측정된다. 포아송비는 늘어난 물체의 횡변형률과 종변형률의 비로 정의된다.
이는 실체파(P파와 S파)의 속력을 기술하는데 사용할 수 있다.
지진파 속도는 매질의 탄성계수와 밀도의 함수로 표시되며, 변형에 대한 저항력이 강한 물질일수록 파가 빨리 전파된다. 위 식을 토대로 알 수 있는 사실은 동일한 매질에서는 횡파가 종파보다 항상 느리게 진행하며, 매질의 강성률이 높을수록 종파 및 횡파의 속도가 빠르다는 것이다. 또한, 액체는 전단강도가 없으므로 외핵에서 S파의 속도가 0이 되는 것이 설명된다. 또한, 액체가 전단강도가 없음로 외핵에서 P파의 속도 또한 감소한다. 반면, 유체는 압축력에 대해 어느 정도 저항력을 갖고 있어 종파가 통과할 수 있다.
이는 실체파(P파와 S파)의 속력을 기술하는데 사용할 수 있다.
지진파 속도는 매질의 탄성계수와 밀도의 함수로 표시되며, 변형에 대한 저항력이 강한 물질일수록 파가 빨리 전파된다. 위 식을 토대로 알 수 있는 사실은 동일한 매질에서는 횡파가 종파보다 항상 느리게 진행하며, 매질의 강성률이 높을수록 종파 및 횡파의 속도가 빠르다는 것이다. 또한, 액체는 전단강도가 없으므로 외핵에서 S파의 속도가 0이 되는 것이 설명된다. 또한, 액체가 전단강도가 없음로 외핵에서 P파의 속도 또한 감소한다. 반면, 유체는 압축력에 대해 어느 정도 저항력을 갖고 있어 종파가 통과할 수 있다.
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