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API de Magnitud de Terremotos

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Sismología de magnitud de terremotos como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de energía calcula la energía sísmica radiada liberada por un terremoto de una magnitud dada usando la relación de Gutenberg-Richter, log10(E) = 1.5·M + 4.8 con E en julios, y la convierte a un equivalente de TNT en toneladas y kilotones (una tonelada de TNT ≈ 4.184×10⁹ J), con una clasificación de sensación/daño. El endpoint de comparación cuantifica cuánto más grande es un terremoto que otro: cada unidad de magnitud significa aproximadamente diez veces la amplitud del movimiento del suelo en un sismógrafo y aproximadamente 31.6 veces (10^1.5) la energía, por lo que devuelve tanto la relación de amplitud como la relación de energía entre dos magnitudes. El endpoint de momento-magnitud convierte entre el momento sísmico M0 (en newton-metros, M0 = rigidez × área de ruptura × deslizamiento) y la magnitud de momento con la relación de Hanks-Kanamori Mw = (2/3)·log10(M0) − 6.07, en cualquier dirección. Las magnitudes son adimensionales, la energía está en julios y el momento sísmico en newton-metros. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para educación en sismología, modelado de desastres, seguros, riesgo estructural y desarrolladores de aplicaciones científicas, herramientas de energía y magnitud de terremotos, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es la calculadora de magnitud de terremotos; para feeds de eventos sísmicos en tiempo real e históricos, use una API de datos de terremotos.

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/api/richter-api/openapi.json
/api/richter-api/llms.txt

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  • Equivalente TNT, relaciones de amplitud y energía
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Mega

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API de terremotos

Datos de terremotos en tiempo real e históricos provenientes del Programa de Peligros de Terremotos del USGS. Obtén resúmenes predefinidos por banda de magnitud y período (significativos, M4.5+, M2.5+, M1.0+ o todos, durante la última hora, día, semana o mes), ejecuta una búsqueda FDSN completa por ventana de tiempo, rango de magnitud y radio geográfico, cuenta eventos coincidentes, obtén los últimos terremotos en todo el mundo o consulta un evento individual por su ID de USGS. Cada evento viene como un registro limpio con magnitud y tipo, lugar, marcas de tiempo ISO, profundidad y coordenadas, informes de percepción, intensidad de sacudida (CDI/MMI), nivel de alerta PAGER, indicador de tsunami y significancia. Datos públicos autorizados entregados a través de una API rápida y confiable, ideal para seguros y riesgos, IoT y alertas de sensores, redacciones, investigación y aplicaciones de respuesta a desastres.

api.oanor.com/earthquake-api

API de Magnitud y Distancia Estelar

Matemáticas de magnitud y distancia estelar como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de magnitud aplica el módulo de distancia, m − M = 5·log₁₀(d/pc) − 5 — proporciona dos de los siguientes: magnitud aparente m, magnitud absoluta M y distancia, y devuelve el tercero, con la distancia en pársecs, años luz y unidades astronómicas (la magnitud absoluta es la magnitud aparente que tendría una estrella a 10 pársecs). El endpoint de flujo aplica la relación de Pogson para convertir una diferencia de magnitud en una relación de brillo, F₁/F₂ = 10^(0.4·(m₂ − m₁)), donde cinco magnitudes equivalen exactamente a un cambio de cien veces en brillo — a partir de dos magnitudes, una diferencia de magnitud o una relación. El endpoint de paralaje convierte un ángulo de paralaje en una distancia, d(pc) = 1 ÷ p(arcosegundos), y viceversa, el método geométrico detrás del propio pársec. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de astronomía educativa, planetarios, observación de estrellas y ciencia, herramientas de observación y astrofísica, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es magnitud y distancia estelar; para mecánica orbital usa una API orbital y para distancias de círculo máximo en la Tierra una API de geo-distancia.

api.oanor.com/starmagnitude-api

API de Módulos Elásticos

Mecánica de constantes elásticas isotrópicas como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint convert toma dos de las cinco constantes elásticas lineales — módulo de Young E, módulo de corte G, módulo de compresibilidad K, coeficiente de Poisson ν y el primer parámetro de Lamé λ — y devuelve las cinco, usando las relaciones isotrópicas estándar (G = E/(2(1+ν)), K = E/(3(1−2ν)), λ = Eν/((1+ν)(1−2ν)) y sus inversiones para los pares E+ν, G+ν, K+ν, E+G, E+K, K+G, G+λ, K+λ y λ+ν); el acero con E = 200 GPa y ν = 0.3 devuelve G ≈ 76.92 GPa, K ≈ 166.67 GPa y λ ≈ 115.38 GPa. El endpoint de velocidades de onda calcula las velocidades de onda elástica longitudinal (P) y de corte (S) a partir de dos módulos y la densidad, vp = √((K + 4G/3)/ρ) y vs = √(G/ρ), junto con la relación vp/vs utilizada en sismología y ensayos ultrasónicos — el acero da aproximadamente 5860 m/s para ondas P y 3130 m/s para ondas S. Los módulos se convierten en cualquier unidad consistente que proporcione (el endpoint de velocidad de onda espera SI estricto: pascales y kg/m³ para metros por segundo). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ciencia de materiales, ingeniería mecánica, geofísica, sismología, END ultrasónico y FEA, herramientas de propiedades de materiales y física de rocas, y software de simulación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints. Esto interconvierte constantes elásticas; para el módulo de Young a partir de un ensayo de tracción tensión/deformación use una API de módulo de Young.

api.oanor.com/elasticmoduli-api

API de Chimenea y Conducto de Humos

Matemáticas de dimensionamiento de chimeneas y conductos de humos como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de tiro y dimensiones que un instalador de estufas, deshollinador o constructor utiliza para que un fuego tire limpiamente y de forma segura. El endpoint flue-size proporciona la sección transversal mínima del conducto para una abertura de chimenea: al menos una décima parte del área de la abertura para un revestimiento cuadrado o rectangular, una doceava parte para uno redondo (que tira mejor) — una abertura de 36 × 30 pulgadas necesita aproximadamente 108 pulgadas cuadradas de conducto rectangular, o uno redondo de 10.7 pulgadas. El endpoint draft proporciona el tiro teórico del efecto de chimenea, ΔP ≈ 3465 × altura × (1/T_exterior − 1/T_conducto) con temperaturas en kelvin, por lo que una chimenea de 6 metros con gas de combustión a 200 °C en un día helado tira aproximadamente 32 pascales (0.13 pulgadas de columna de agua) — más alta y más caliente tira más fuerte. El endpoint height aplica la regla 3-2-10: una chimenea debe terminar al menos 3 pies por encima de donde atraviesa el techo y al menos 2 pies por encima de cualquier cosa dentro de 10 pies, lo que sea más alto. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de hogares e instaladores de estufas, herramientas de inspección de chimeneas y deshollinadores, calculadoras de diseño de edificios y sitios de seguridad para bricolaje. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Estimaciones educativas — verifique con la lista de su electrodoméstico y el código adoptado.

api.oanor.com/chimney-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Magnitud de Terremotos?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Magnitud de Terremotos con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Magnitud de Terremotos?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Magnitud de Terremotos?
API de Magnitud de Terremotos ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €5.00 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Magnitud de Terremotos con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Magnitud de Terremotos pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/richter-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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