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Los investigadores midieron las vibraciones dentro y alrededor de la pirámide y descubrieron que la estructura era sorprendentemente resistente a los choques sísmicos.
Construida hace unos 4.600 años, la Gran Pirámide de Giza ha sobrevivido a varios terremotos importantes.
Douwe C. van der Zee a través de Wikimedia Commons bajo CC BY-SA 4.0
Durante unos 4.600 años, el tamaño de la Gran Pirámide de Giza la ayudó a sobrevivir conflictos y amenazas. Pero aún se desconoce cómo esta maravilla arquitectónica pudo sobrevivir a un grave desastre natural con daños limitados.
Ahora, un equipo de investigadores cree haber descubierto un secreto de la longevidad de la pirámide. Fue diseñado, quizás por casualidad pero con innegable eficacia, para resistir la fuerza de un potente terremoto.
En un estudio publicado esta semana en la revista Informes CientíficosInvestigadores de Egipto y Japón explican cómo colocaron sensores en 37 lugares dentro y alrededor de las pirámides para probar la frecuencia fundamental de la estructura, una medida de cómo un edificio tiende naturalmente a vibrar en respuesta a fuerzas externas rutinarias, como la actividad humana o el clima.
«En la conservación del patrimonio cultural, esta información puede proporcionar información importante sobre la estabilidad estructural, las vulnerabilidades ocultas y las estrategias de preservación a largo plazo, respetando al mismo tiempo la integridad de los monumentos», dijo Asem Salama, geocientífico del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG) en El Cairo. Ciencia vivaStephanie Pappas por correo electrónico.
Izquierda: Sensores utilizados para medir frecuencias dentro de la Gran Pirámide Derecha: Mediciones sobre la Cámara del Rey
ElGabry et al.
Las diferentes formas de los edificios tienen diferencias. frecuencia básica. Cuando las vibraciones de una fuerza externa importante (como un terremoto) ocurren con la misma frecuencia que las vibraciones naturales de una estructura, el movimiento se amplifica. Sin embargo, si las fuerzas externas vibran a una frecuencia diferente a la de las vibraciones naturales de la estructura, este desajuste sirve como una especie de amortiguador para proteger el edificio de daños o colapso.
“Así que las diferencias medidas importan”, escribieron Colin Caprani, ingeniero de la Universidad de Monash, y Scott Menegon, ingeniero de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Conversación. «Si el suelo y la estructura vibran a diferentes velocidades, es menos probable que transmita energía de manera eficiente a la estructura».
Mapa de ubicación de la pirámide
ElGabry et al.
los escritores Informes Científicos El estudio midió la frecuencia fundamental de la Gran Pirámide entre 2,0 y 2,6 hercios, mientras que el suelo circundante era de 0,6 hercios. Esta gran diferencia ayuda a explicar por qué la estructura histórica pudo resistir sacudidas extremas.
En 1847, un Terremoto de magnitud 6,8 SR los del sur de El Cairo mataron gente y destruyeron casas, pero causaron pocos daños a las pirámides. En 1992, un Terremoto de magnitud 5,9 SR que afectó duramente a la zona de El Cairo y sólo causó daños menores a la pirámide al caer una piedra, informa Olivia Maule Ciencia.
Boceto interior que muestra la estructura piramidal.
ElGabry et al.
Varias especificaciones de diseño de la pirámide la ayudan a resistir terremotos: su amplia base, construida sobre un lecho de piedra caliza; centro de gravedad bajo; forma cónica; y el diseño simétrico del edificio, que incluye espacios interiores y pasillos que ayudan a reducir el estrés.
«Estos elementos juntos crean una estructura equilibrada y coherente», dijo Mohamed ElGabry, sismólogo del NRIAG y autor principal del estudio. Reuters‘Will Dunham.
Según los investigadores, es poco probable que estas características se incluyan específicamente en las consideraciones sobre terremotos. Más bien, es probable que la pirámide haya demostrado ser estable frente a sacudidas sísmicas debido a su sólido diseño fundamental.
«Cualquier sugerencia de optimización sísmica deliberada por parte de arquitectos del antiguo Egipto sigue siendo especulativa y no puede probarse únicamente mediante mediciones geofísicas», escribieron los investigadores en su estudio.
Dato curioso: el rascacielos original
Durante 3.800 años, la Gran Pirámide de Giza permaneció como más alto edificio en el mundo.
Los ingenieros Caprani y Menegon estuvieron de acuerdo, argumentando que “la conclusión más segura es que los constructores tomaron excelentes decisiones de ingeniería empírica”, pero que la supervivencia de las pirámides “no es evidencia de un diseño sísmico antiguo”.
La Gran Pirámide de Giza fue construida durante dos décadas por el faraón Keops. Durante su construcción, miles de trabajadores apilaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito para levantar la pirámide de 481 pies.
«Vemos esto como la culminación de siglos de aprendizaje de los éxitos y fracasos de los constructores egipcios», dijo Salama. geografía nacionalTaylor Mitchell Brown. «Fue como descubrir una obra maestra de ingeniería empírica oculta durante miles de años».
Los investigadores midieron las vibraciones dentro y alrededor de la pirámide y descubrieron que la estructura era sorprendentemente resistente a los choques sísmicos.
Construida hace unos 4.600 años, la Gran Pirámide de Giza ha sobrevivido a varios terremotos importantes.
Douwe C. van der Zee a través de Wikimedia Commons bajo CC BY-SA 4.0
Durante unos 4.600 años, el tamaño de la Gran Pirámide de Giza la ayudó a sobrevivir conflictos y amenazas. Pero aún se desconoce cómo esta maravilla arquitectónica pudo sobrevivir a un grave desastre natural con daños limitados.
Ahora, un equipo de investigadores cree haber descubierto un secreto de la longevidad de la pirámide. Fue diseñado, quizás por casualidad pero con innegable eficacia, para resistir la fuerza de un potente terremoto.
En un estudio publicado esta semana en la revista Informes CientíficosInvestigadores de Egipto y Japón explican cómo colocaron sensores en 37 lugares dentro y alrededor de las pirámides para probar la frecuencia fundamental de la estructura, una medida de cómo un edificio tiende naturalmente a vibrar en respuesta a fuerzas externas rutinarias, como la actividad humana o el clima.
«En la conservación del patrimonio cultural, esta información puede proporcionar información importante sobre la estabilidad estructural, las vulnerabilidades ocultas y las estrategias de preservación a largo plazo, respetando al mismo tiempo la integridad de los monumentos», dijo Asem Salama, geocientífico del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG) en El Cairo. Ciencia vivaStephanie Pappas por correo electrónico.
Izquierda: Sensores utilizados para medir frecuencias dentro de la Gran Pirámide Derecha: Mediciones sobre la Cámara del Rey
ElGabry et al.
Las diferentes formas de los edificios tienen diferencias. frecuencia básica. Cuando las vibraciones de una fuerza externa importante (como un terremoto) ocurren con la misma frecuencia que las vibraciones naturales de una estructura, el movimiento se amplifica. Sin embargo, si las fuerzas externas vibran a una frecuencia diferente a la de las vibraciones naturales de la estructura, este desajuste sirve como una especie de amortiguador para proteger el edificio de daños o colapso.
“Así que las diferencias medidas importan”, escribieron Colin Caprani, ingeniero de la Universidad de Monash, y Scott Menegon, ingeniero de la Universidad Tecnológica de Swinburne, en Conversación. «Si el suelo y la estructura vibran a diferentes velocidades, es menos probable que transmita energía de manera eficiente a la estructura».
Mapa de ubicación de la pirámide
ElGabry et al.
los escritores Informes Científicos El estudio midió la frecuencia fundamental de la Gran Pirámide entre 2,0 y 2,6 hercios, mientras que el suelo circundante era de 0,6 hercios. Esta gran diferencia ayuda a explicar por qué la estructura histórica pudo resistir sacudidas extremas.
En 1847, un Terremoto de magnitud 6,8 SR los del sur de El Cairo mataron gente y destruyeron casas, pero causaron pocos daños a las pirámides. En 1992, un Terremoto de magnitud 5,9 SR que afectó duramente a la zona de El Cairo y sólo causó daños menores a la pirámide al caer una piedra, informa Olivia Maule Ciencia.
Boceto interior que muestra la estructura piramidal.
ElGabry et al.
Varias especificaciones de diseño de la pirámide la ayudan a resistir terremotos: su amplia base, construida sobre un lecho de piedra caliza; centro de gravedad bajo; forma cónica; y el diseño simétrico del edificio, que incluye espacios interiores y pasillos que ayudan a reducir el estrés.
«Estos elementos juntos crean una estructura equilibrada y coherente», dijo Mohamed ElGabry, sismólogo del NRIAG y autor principal del estudio. Reuters‘Will Dunham.
Según los investigadores, es poco probable que estas características se incluyan específicamente en las consideraciones sobre terremotos. Más bien, es probable que la pirámide haya demostrado ser estable frente a sacudidas sísmicas debido a su sólido diseño fundamental.
«Cualquier sugerencia de optimización sísmica deliberada por parte de arquitectos del antiguo Egipto sigue siendo especulativa y no puede probarse únicamente mediante mediciones geofísicas», escribieron los investigadores en su estudio.
Dato curioso: el rascacielos original
Durante 3.800 años, la Gran Pirámide de Giza permaneció como más alto edificio en el mundo.
Los ingenieros Caprani y Menegon estuvieron de acuerdo, argumentando que “la conclusión más segura es que los constructores tomaron excelentes decisiones de ingeniería empírica”, pero que la supervivencia de las pirámides “no es evidencia de un diseño sísmico antiguo”.
La Gran Pirámide de Giza fue construida durante dos décadas por el faraón Keops. Durante su construcción, miles de trabajadores apilaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito para levantar la pirámide de 481 pies.
«Vemos esto como la culminación de siglos de aprendizaje de los éxitos y fracasos de los constructores egipcios», dijo Salama. geografía nacionalTaylor Mitchell Brown. «Fue como descubrir una obra maestra de ingeniería empírica oculta durante miles de años».
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📚 Información de la Fuente
| 📰 Publicación: | www.smithsonianmag.com |
| ✍️ Autor: | |
| 📅 Fecha Original: | 2026-05-22 18:25:00 |
| 🔗 Enlace: | Ver artículo original |
Nota de transparencia: Este artículo ha sido traducido y adaptado del inglés al español para facilitar su comprensión. El contenido se mantiene fiel a la fuente original, disponible en el enlace proporcionado arriba.
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