Magnitude comparison
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API de Magnitud de Terremotos
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 utilizando 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 amplitudes 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 puramente local — 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.
API salute
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Earthquake API
Real-time and historical earthquake data sourced from the USGS Earthquake Hazards Program. Pull ready-made summary feeds by magnitude band and period (significant, M4.5+, M2.5+, M1.0+ or all, over the past hour, day, week or month), run a full FDSN search by time window, magnitude range and geographic radius, count matching events, fetch the latest quakes worldwide, or look up a single event by its USGS id. Every event comes as a clean record with magnitude and type, place, ISO timestamps, depth and coordinates, felt reports, shaking intensity (CDI/MMI), PAGER alert level, tsunami flag and significance. Authoritative public data delivered through a fast, reliable API — ideal for insurance and risk, IoT and sensor alerting, newsrooms, research and disaster-response apps.
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 educación astronómica, planetarios, observación de estrellas y ciencia, herramientas de observación y astrofísica, y enseñanza STEM. Cálculo puramente local — 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
Elastic Moduli API
Isotropic elastic-constant mechanics as an API, computed locally and deterministically. The convert endpoint takes any two of the five linear-elastic constants — Young’s modulus E, shear modulus G, bulk modulus K, Poisson’s ratio ν and the first Lamé parameter λ — and returns all five, using the standard isotropic relations (G = E/(2(1+ν)), K = E/(3(1−2ν)), λ = Eν/((1+ν)(1−2ν)) and their inversions for the pairs E+ν, G+ν, K+ν, E+G, E+K, K+G, G+λ, K+λ and λ+ν); steel given E = 200 GPa and ν = 0.3 comes back as G ≈ 76.92 GPa, K ≈ 166.67 GPa and λ ≈ 115.38 GPa. The wave-speeds endpoint computes the longitudinal (P) and shear (S) elastic wave speeds from two moduli and the density, vp = √((K + 4G/3)/ρ) and vs = √(G/ρ), together with the vp/vs ratio used in seismology and ultrasonic testing — steel comes out at about 5860 m/s for P-waves and 3130 m/s for S-waves. Moduli convert in whatever consistent unit you supply (the wave-speed endpoint expects strict SI: pascals and kg/m³ for metres per second). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for materials-science, mechanical-engineering, geophysics, seismology, ultrasonic-NDT and FEA app developers, material-property and rock-physics tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This interconverts elastic constants; for Young’s modulus from a stress/strain tensile test use a Young’s-modulus API.
api.oanor.com/elasticmoduli-api
Chimney & Flue API
Chimney and flue sizing maths as an API, computed locally and deterministically — the draft and dimension numbers a stove installer, sweep or builder runs so a fire pulls cleanly and safely. The flue-size endpoint gives the minimum flue cross-section for a fireplace opening: at least a tenth of the opening area for a square or rectangular liner, a twelfth for a round one (which draws better) — a 36 × 30 inch opening needs about 108 square inches of rectangular flue, or a 10.7-inch round. The draft endpoint gives the theoretical draft from the stack effect, ΔP ≈ 3465 × height × (1/T_outside − 1/T_flue) with temperatures in kelvin, so a 6-metre chimney with 200 °C flue gas on a freezing day pulls about 32 pascals (0.13 inches of water column) — taller and hotter draws harder. The height endpoint applies the 3-2-10 rule: a chimney must finish at least 3 feet above where it pierces the roof and at least 2 feet above anything within 10 feet, whichever is higher. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for hearth and stove-installer apps, chimney-sweep and inspection tools, building-design calculators, and DIY-safety sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational estimates — verify against your appliance listing and adopted code.
api.oanor.com/chimney-api
Domande frequenti
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Come ottengo una chiave API per API de Magnitud de Terremotos?
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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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