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 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.
salud API
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- 3,500 llamadas/mes
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Starter
€5.00 /mes
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- 34,000 llamadas/mes
- 6 solicitudes/seg
- Equivalente TNT, relaciones de amplitud y energía
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Pro
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- 215,000 llamadas/mes
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Mega
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Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
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
Programming Languages API
The language definitions GitHub uses to recognise code (the open-source Linguist data) as an API — a clean reference for syntax highlighting, file-type detection, repository dashboards and developer tooling. For each of 800+ languages the API returns its type (programming, markup, data or prose), its brand colour (the hex GitHub paints it), the file extensions associated with it, common aliases, the GitHub language id and the editor (ace) mode. Look a language up by name or alias (golang resolves to Go), reverse-look-up which language(s) own a file extension (.py → Python; .h → C, C++, Objective-C), list the languages of a type, search, or list them all. Distinct from languages-api (ISO 639 human languages) — this is the programming-language reference. Served from memory — always fast.
api.oanor.com/proglang-api
Preguntas frecuentes
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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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