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| Charles Francis Richter | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nacimiento | 26 de abril de 1900 Overpeck (Estados Unidos) | |
| Fallecimiento | 30 de septiembre de 1985 (85 años) Pasadena (Estados Unidos) | |
| Sepultura | Mountain View Cemetery and Mausoleum | |
| Nacionalidad | Estadounidense | |
| Educación | ||
| Educado en | ||
| Información profesional | ||
| Ocupación | físico, sismólogo | |
| Conocido por | Escala sismológica de Richter | |
| Cargos ocupados | Catedrático de universidad | |
| Empleador |
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| Obras notables | escala sismológica de Richter | |
| Miembro de | Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias | |
| Distinciones |
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Charles Francis Richter (Hamilton, Ohio, 26 de abril de 1900-Pasadena, California, 30 de septiembre de 1985) fue un físico y sismólogo estadounidense que estableció, junto con el germanoestadounidense Beno Gutenberg, también sismólogo, una escala para medir los terremotos.
Biografía
Nació en Ohio (Estados Unidos),[1] de padre de origen germánico[2] y, más tarde, con 16 años, se trasladó junto a su madre a la ciudad de Los Ángeles, California. Estudió en la Universidad de Stanford. En 1918 empezó a trabajar en su doctorado en física teórica en el Instituto de Tecnología de California (Caltech), pero antes de terminar recibió una oferta para trabajar en el Carnegie Institute de Washington.[3] Fue entonces cuando empezó a interesarse por la sismología. Más adelante, trabajó en el nuevo Laboratorio de Sismología de Pasadena, bajo la dirección de Beno Gutenberg. En 1920 consiguió su doctorado en Física Teórica. Sin embargo, justamente por vivir en una zona sísmica, comenzó a interesarse por la geología.
Siete años más tarde formó parte del laboratorio sísmico del Caltech de Pasadena en California. Fue en ese sitio donde comenzó a obsesionarse con descubrir lo que hasta en ese tiempo era un misterio: cómo medir un sismo desde su epicentro, algo que era necesario principalmente para informar con exactitud a la prensa.
Hacia ese tiempo ya existía la escala de Mercalli, pero esta solo podía medir en el punto donde se encontraban los sismógrafos. Fue así como Charles creó una escala que iba del 0 al 9 y que permitía medir de forma precisa la magnitud del sismo desde su epicentro.[4]
En 1935 Richter y Gutenberg desarrollaron una escala para medir la magnitud de los terremotos, llamada escala de Richter.[3] En 1937 volvió al Caltech, donde desarrolló toda su carrera posterior.[3]
Richter y Gutenberg también trabajaron en la localización y catalogación de los grandes terremotos y los utilizaron para estudiar el interior profundo de la Tierra.[3] Juntos escribieron un manual muy importante, publicado en 1954, llamado Seismicity of the Earth (Sismicidad de la Tierra). Richter escribió otros textos fundamentales de sismología. En 1958 publicó el manual Elementary Seismology (Sismología elemental), considerado por muchos como su principal contribución en ese campo.[5]
Participó también en programas de concienciación ciudadana y en cuestiones de seguridad relacionadas con los terremotos, adoptando siempre una postura sensata y tratando de no infundir miedo. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre curioso y metódico.[5][6]
Charles Francis Richter murió el 30 de septiembre de 1985, por una insuficiencia cardíaca.
EPÓNIMO :

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter.
La sismología mundial usa esta escala para determinar las fuerzas de sismos de una magnitud entre 2,0 y 6,9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Aunque los medios de comunicación suelen confundir las escalas, para referirse a eventos telúricos actuales se considera incorrecto decir que un sismo «fue de magnitud superior a 7,0 en la escala de Richter», pues los sismos con magnitud superior a 6,9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por tratarse esta última de una escala que discrimina mejor en los valores extremos.
Desarrollo
Fue desarrollada por Charles Francis Richter con la colaboración de Beno Gutenberg en 1935, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California, con el propósito original de separar el gran número de terremotos pequeños de los menos frecuentes terremotos mayores observados en California en su tiempo. La escala fue desarrollada para estudiar únicamente aquellos terremotos ocurridos dentro de un área particular del sur de California cuyos sismogramas hubieran sido recogidos exclusivamente por el sismómetro. Richter reportó inicialmente valores con una precisión de un cuarto de unidad, sin embargo, usó números decimales más tarde.
donde:
- = amplitud de las ondas en micrómetros, tomada directamente en el sismograma.
- = tiempo en segundos desde el inicio de las ondas P (Primarias) al de las ondas S (Secundarias).
- = magnitud arbitraria pero constante a terremotos que liberan la misma cantidad de energía.
El uso del logaritmo en la escala es para reflejar la energía que se desprende en un terremoto. El logaritmo incorporado a la escala hace que los valores asignados a cada nivel aumenten de forma logarítmica, y no de forma lineal. Richter tomó la idea del uso de logaritmos en la escala de magnitud estelar, usada en la astronomía para describir el brillo de las estrellas y de otros objetos celestes. Richter arbitrariamente escogió un temblor de magnitud 0 para describir un terremoto que produciría un desplazamiento horizontal máximo de 1 μm en un sismograma trazado por un sismómetro de torsión Wood-Anderson localizado a 100 km de distancia del epicentro. Esta decisión tuvo la intención de prevenir la asignación de magnitudes negativas. Sin embargo, la escala de Richter no tenía límite máximo o mínimo, y actualmente habiendo sismógrafos modernos más sensibles, estos comúnmente detectan movimientos con magnitudes negativas.
Debido a las limitaciones del sismómetro de torsión Wood-Anderson usado para desarrollar la escala, la magnitud original ML no puede ser calculada para temblores mayores a 6,8. Varios investigadores propusieron extensiones a la escala de magnitud local, siendo las más populares la magnitud de ondas superficiales MS y la magnitud de las ondas de cuerpo Mb.
Problemas de la escala sismológica de Richter
El mayor problema con la magnitud local ML o de Richter radica en que es difícil relacionarla con las características físicas del origen del terremoto. Además, existe un efecto de saturación para magnitudes cercanas a 8,3-8,5, debido a la ley de Gutenberg-Richter del escalamiento del espectro sísmico que provoca que los métodos tradicionales de magnitudes (ML, Mb, MS) produzcan estimaciones de magnitudes similares para temblores que claramente son de intensidad diferente. A inicios del siglo XXI, la mayoría de los sismólogos consideró obsoletas las escalas de magnitudes tradicionales, siendo estas reemplazadas por una medida físicamente más significativa llamada momento sísmico, el cual es más adecuado para relacionar los parámetros físicos, como la dimensión de la ruptura sísmica y la energía liberada por el terremoto.
En 1979, los sismólogos Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori, investigadores del Instituto de Tecnología de California, propusieron la escala sismológica de magnitud de momento (MW), la cual provee una forma de expresar momentos sísmicos que puede ser relacionada aproximadamente a las medidas tradicionales de magnitudes sísmicas.[1]
Tabla de magnitudes
La mayor liberación de energía que ha podido ser medida fue durante el terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia (Chile), el 22 de mayo de 1960, el cual alcanzó una magnitud de momento (MW) de 9,5.
A continuación se describen los efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes, cerca del epicentro. Los valores son estimados y deben tomarse con extrema precaución, ya que la intensidad y los efectos en la tierra no solo dependerán de la magnitud del sismo, sino también de la distancia del epicentro, la profundidad, el foco del epicentro y las condiciones geológicas (algunos terrenos pueden amplificar las señales sísmicas).[2]
Efectos típicos de los sismos de diversas magnitudes
| Magnitud (MW=>6,9 ML=2,0 a 6,9) | Descripción | Efectos de un sismo | Frecuencia de ocurrencia |
|---|---|---|---|
| < de 2,0 | Micro | Los microsismos no son perceptibles. | Alrededor de 8000 por día. |
| 2,0-2,9 | Menor | Generalmente no son perceptibles. | Alrededor de 1000 por día. |
| 3,0-3,9 | Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan daños. | 49 000 por año. | |
| 4,0-4,9 | Ligero | Movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable. | 6200 por año. |
| 5,0-5,9 | Moderado | Puede causar daños mayores en edificaciones débiles o mal construidas. En edificaciones bien diseñadas los daños son leves. | 800 por año. |
| 6,0-6,9 | Fuerte | Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en hasta unos 160 kilómetros a la redonda. | 120 por año. |
| 7,0-7,9 | Mayor | Puede causar serios daños en extensas zonas. | 18 por año. |
| 8,0-8,9 | Catastrófico | Puede causar graves daños en zonas de varios cientos de kilómetros. | 1-3 por año. |
| 9,0-9,9 | Devastadores en zonas de varios miles de kilómetros. | 1-2 en 20 años. | |
| 10,0+ | Apocalíptico | Nunca registrado. | En la historia de la humanidad (y desde que se tienen registros históricos de los sismos) nunca ha sucedido un sismo de esta magnitud. |
Escala equivalente a la energía liberada
A continuación se muestra una tabla con las magnitudes de la escala y su equivalente en energía liberada.
Uso de las unidades en los medios de comunicación
En los medios de comunicación, en España y en Iberoamérica, es corriente la combinación de los términos propios de la medida de magnitud (energía) e intensidad (efectos), e incluso confundir ambos conceptos. Se puede oír que «el terremoto fue de 3,7 grados», empleando el término grado para expresar la magnitud, cuando esa unidad o término es propia de la medida de intensidades en la escala de Mercalli, en la que no existen valores decimales.
Otra manera que también se usa para resolver en falso esta forma de indicar la importancia del terremoto es publicar que el terremoto tuvo «una magnitud de 3,7 grados»,[8] que resulta igualmente confusa, pues viene a ser como decir que «el corredor de maratón recorrió una distancia de 2 horas y 15 minutos».
Deberían evitarse estas formas, diciendo que «el terremoto tuvo una magnitud de 3,7», o alcanzó los 3,7 en la escala de Richter, aunque esta segunda expresión no es del todo correcta, pues desde hace algún tiempo la magnitud de los terremotos se mide con la escala de magnitud de momento, coincidente con la escala de Richter solamente en los terremotos de magnitud inferior a 7,0.[
| Sydney Ringer | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nacimiento | 11 de marzo de 1835 Norwich (Reino Unido) | |
| Fallecimiento | 14 de octubre de 1910 condado de York (Reino Unido) | |
| Causa de muerte | Accidente cerebrovascular | |
| Nacionalidad | Británica | |
| Educación | ||
| Educado en |
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| Información profesional | ||
| Ocupación | Fisiólogo, médico, farmacólogo y clínico | |
| Área | Medicina, farmacología y fisiología | |
| Empleador | University College de Londres | |
| Miembro de | ||
| Distinciones | ||
Sydney Ringer (Norwich, Lastingham, 1835 – 14 de octubre de 1910) fue un farmacólogo y fisiólogo inglés, conocido por inventar la solución que lleva su nombre: la solución de Ringer.
Nacido en Norwich, su padre murió cuando él era pequeño y su hermano menor, Frederick, había creado en Nagasaki, Japón, una compañía, Holme, Ringer & Co; por cuyo éxito comercial fue apodado "El Rey de Nagasaki".
La carrera de Ringer tuvo lugar en el University College Hospital de Londres, donde ingresó en 1854. Se graduó en 1860 convirtiéndose en el oficial médico del Hospital Médico Universitario de 1861 a 1862 y miembro de la Royal Society.
Investigación Científica
La solución de Ringer, entre 1882-1885, se determinó que una solución perfundiendo el corazón de una rana debe contener sales de sodio, potasio y calcio en una proporción definida si el corazón tiene que ser mantenido latiendo por mucho tiempo. La solución de Ringer con frecuencia se utiliza en medicina humana en forma de solución de Ringer lactato.[1]
La Solución de Ringer normalmente contiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y bicarbonato de sodio, el último utilizado para equilibrar el pH. Otras adiciones pueden incluir fuentes de combustible químico para las células, incluyendo ATP y dextrosa, así como antibióticos y antifúngicos con el fin de crear una solución isotónica en relación con los fluidos corporales de un animal.
Preparación
Para producir una solución isotónica estándar 6,5 g de NaCl, 0,42 g KCl, 0,25 g CaCl2 y 1 mol de bicarbonato de sodio se disuelve en un litro de agua destilada.
EPÓNIMO :

La solución de Ringer es una solución compuesta por varias sales disueltas en agua destilada con el fin de crear una solución isotónica con respecto a los fluidos corporales de un animal. Generalmente contiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio y bicarbonato de sodio, este último utilizado para regular el pH. También puede contener fuentes químicas de energía para las células, como ATP y dextrosa, así como antibióticos y antifúngicos.
Composición
La solución de Ringer generalmente contiene NaCl, KCl, CaCl2 y NaHCO3, a veces con otros minerales como MgCl2, disueltos en agua destilada . Las proporciones exactas de estos varían de una especie a otra, particularmente entre los osmoconformadores y osmorreguladores marinos. [1] [2]
Usos
La solución de Ringer se administra frecuentemente a pacientes humanos y veterinarios para hidratación intravenosa o subcutánea y para expandir el compartimento vascular en casos de hipovolemia. También se utiliza en experimentos in vitro con órganos o tejidos, como en pruebas musculares in vitro . [3] [4] [5] [6] La mezcla precisa de iones puede variar según la especie, con diferentes fórmulas para aves, mamíferos, peces de agua dulce, peces marinos, etc.
La solución de Ringer también puede utilizarse con fines terapéuticos, como el lavado artroscópico en el caso de artritis séptica . [7] [8] Clínicamente se utiliza como infusión intravenosa para reponer las pérdidas de líquido extracelular y restablecer el equilibrio químico al tratar la deshidratación isotónica. [9]
Historia
La solución de Ringer recibe su nombre del médico, fisiólogo y farmacólogo británico Sydney Ringer, quien entre 1882 y 1885 determinó que una solución que perfunde el corazón de una rana debe contener sales de sodio, potasio y calcio en una proporción definida para mantener al corazón latiendo durante un largo tiempo. [10] [11] Esta solución fue ajustada posteriormente en la década de 1930 por Alexis Hartmann, quien añadió lactato de sodio para formar la solución láctica de Ringer también conocida como solución Ringer lactato.

Esta solución es utilizada generalmente para reponer fluidos, y generalmente se opta por esta solución antes que por solución salina, ya que la solución salina tiene una mayor tendencia a generar acidosis.
Historia
La solución láctica o lactada de Ringer fue inventada a comienzos de la década de 1880 por Sydney Ringer,[1] un médico y fisiólogo británico. Ringer estaba estudiando el latido de un corazón de rana ya extraído del cuerpo e intentó identificar las sustancias en la sangre que podrían permitir al corazón seguir su pulso normal una vez separado del resto del cuerpo por un tiempo.[2] El uso de esta solución hecha a base de sales inorgánicas fue paulatinamente extendiéndose. [2] En la década de 1930, la solución fue modificada por el pediatra estadounidense Alexis Hartmann con el propósito de tratar la acidosis. Hartmann añadió lactato de sodio, que mitiga el cambio del pH al actuar como un agente amortiguador para el ácido. Por esto, la solución en ocasiones es conocida como "solución láctica de Ringer" y como "solución de Hartmann",[3] [1] no obstante en rigor hay diferencia entre ambas.
Composición
Cada 100 mL de solución inyectable contiene:[4]
| Sustancia | Concentración | Osmolaridad |
|---|---|---|
| Cloruro de Sodio | 0.6 g | 130 mEq/L |
| Cloruro de Potasio | 0.03 g | 4 mEq/L |
| Cloruro de Calcio dihidrato | 0.02 g | 2,7 mEq/L |
| Lactato de Sodio | 0.31 g | 27,7 mEq/L |
| Agua para inyectables c.s.p. | 100 mL | 2,7 mEq/L |
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