Véase también: límite núcleo-manto, discontinuidad de Mohorovičić, zona de baja velocidad y discontinuidad de Lehmann

velocidad de las ondas sísmicas en la Tierra versus profundidad. La velocidad insignificante de la onda S en el núcleo externo ocurre porque es líquido, mientras que en el núcleo interno sólido la velocidad de la onda S no es cero.

Las ondas primarias y secundarias son ondas corporales que viajan dentro de la Tierra. El movimiento y el comportamiento de las ondas P y S en la Tierra son monitoreados para sondear la estructura interior de la Tierra., Las discontinuidades en la velocidad en función de la profundidad son indicativas de cambios en la fase o composición. Las diferencias en los tiempos de llegada de las olas que se originan en un evento sísmico como un terremoto como resultado de olas que toman diferentes caminos permiten mapear la estructura interna de la Tierra.,

p-Wave shadow zoneEdit

p-Wave shadow zone (de USGS)

casi toda la información disponible sobre la estructura del interior profundo de la Tierra se deriva de observaciones de los tiempos de viaje, reflexiones, refracciones y transiciones de fase de las ondas sísmicas del cuerpo, o. Las ondas P viajan a través de las capas fluidas del interior de la Tierra, y sin embargo se refractan ligeramente cuando pasan a través de la transición entre el manto semisólido y el núcleo exterior líquido., Como resultado, hay una «zona de sombra» de onda P entre 103° y 142° desde el foco del terremoto, donde las ondas P iniciales no se registran en los sismómetros. En contraste, las ondas S no viajan a través de líquidos.

como una advertencia de sísmoeditar

la advertencia anticipada de terremotos es posible mediante la detección de las ondas primarias no destructivas que viajan más rápidamente a través de la corteza terrestre que las ondas secundarias destructivas y Rayleigh.,

la cantidad de advertencia anticipada depende del retraso entre la llegada de la onda P y otras ondas destructivas, generalmente en el orden de segundos hasta aproximadamente 60 a 90 segundos para terremotos profundos, distantes y grandes como el terremoto de Tohoku de 2011. La efectividad de la advertencia anticipada depende de la detección precisa de las ondas P y el rechazo de las vibraciones del suelo causadas por la actividad local (como camiones o construcción)., Los sistemas de alerta temprana de terremotos se pueden automatizar para permitir acciones de seguridad inmediatas, como emitir alertas, detener ascensores en los pisos más cercanos y apagar los servicios públicos.