El oscilador de densidad : dinámica oscilatoria, fenómenos de transporte y sistemas.
Desde el siglo XVII ha sido una herramienta importante para la ciencia modelar fenómenos complejos a partir de sistemas reproducibles en los laboratorios. Basados en este hecho, presentamos algunas consideraciones del modelamiento de un fenómeno natural, a partir de la construcción de un dispositivo...
- Autores:
-
Yedisson Melo, Wilson Alvarez
Wilson Álvarez, Rodríguez
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Pedagógica Nacional
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UPN
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.pedagogica.edu.co:20.500.12209/7062
- Acceso en línea:
- http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/article/view/1126
http://hdl.handle.net/20.500.12209/7062
- Palabra clave:
- Física
Ciencias
Sistemas de fluidos
Análisis dinámico
Instrumentación para adquisición de datos
Modelación de fenómenos complejos
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- openAccess
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Desde el siglo XVII ha sido una herramienta importante para la ciencia modelar fenómenos complejos a partir de sistemas reproducibles en los laboratorios. Basados en este hecho, presentamos algunas consideraciones del modelamiento de un fenómeno natural, a partir de la construcción de un dispositivo práctico denominado: Oscilador de Densidad u Oscilador Salino. Su comportamiento representa a pequeña escala la evolución temporal de sistemas fluidos, como pueden ser las oscilaciones del Atlántico Norte o sistemas biológicos, como la interacción de componentes químicos en el sentido del gusto. Planteamos algunos alcances del dispositivo desde lo disciplinar y la inclusión de herramientas informáticas para adquisición de datos. |
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CUDMANI, SALINAS, y PESA (1991). Modelo y realidad, Taller desarrollado durante la VII Reunión Nacional de Educación en Física. Argentina. Futuros Docentes y Futuros Investigadores se Expresan sobre el Modelado en Física, disponible en http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442001000300010, febrero de 2008. LUQUE, Marín. El Lago de Sanabria: un sensor de las oscilaciones climáticas del Atlántico Norte durante los últimos 6.000 años (2003) Tesis de doctorado en ciencias geológicas, Barcelona. Thermohaline Circulation. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation, febrero de 2008. CAMPOS, D. Prolegómenos a los sistemas dinámicos (2002) Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. RINCÓN, N y FAJARDO F. Estudio de un oscilador de densidad mediante medidas de potencial eléctrico (2005) Tesis Pregrado, Universidad Nacional de Colombia. ANDAU, L y LIFSHITZ, Mecánica de Fluidos, Curso de Física Teórica (1986), Editorial Reverté, Barcelona. MUZOD, B YOUNG, D y OKIISHI, T. Fundamentos de Mecánica de Fluidos (1999) Editorial Limusa, México. OKAMURA, M y YOSHIKAW, K. Rhythm in a saline oscillator (2000) Physical Review Letters, Volumen 61, Número 3. STEINBOCK, O LANGE y REHBERG. Density oscillator: analysis of flow dynamics and stability (1998), Physical Review Letters, Volumen 81, número 4. Tutorial Labview [Online], Disponible en http://www.ni.com, diciembre de 2006.18osciladorTRABAJOFINAL.indd 1821/5/10 12:28:05. |
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Yedisson Melo, Wilson AlvarezWilson Álvarez, Rodríguez2017-12-13T22:25:20Z2017-12-13T22:25:20Z2012-04-15http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/article/view/11262323-01932539-0945http://hdl.handle.net/20.500.12209/7062Desde el siglo XVII ha sido una herramienta importante para la ciencia modelar fenómenos complejos a partir de sistemas reproducibles en los laboratorios. Basados en este hecho, presentamos algunas consideraciones del modelamiento de un fenómeno natural, a partir de la construcción de un dispositivo práctico denominado: Oscilador de Densidad u Oscilador Salino. Su comportamiento representa a pequeña escala la evolución temporal de sistemas fluidos, como pueden ser las oscilaciones del Atlántico Norte o sistemas biológicos, como la interacción de componentes químicos en el sentido del gusto. Planteamos algunos alcances del dispositivo desde lo disciplinar y la inclusión de herramientas informáticas para adquisición de datos.Made available in DSpace on 2017-12-13T22:25:20Z (GMT). No. of bitstreams: 0Item created via OAI harvest from source: http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/oai on 2017-12-13T22:25:20Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:pedagogica.edu.co-REVISTAS-UPN-CO:article/1126A potential tool for science since XVII century has been to reduce the complex systems to simple mo-dels, trough systems made on laboratories, inclu-ding software simulations. From this, we introduce a natural phenomena representation upon the cons-truction of a practical device named Density Osci-llator or Saline Oscillator. Its behavior represents, in a small scale, the fluids systems temporal evolution either the north Atlantic oscillation or biological systems like the chemical components interactions in the taste. We discuss some device’s potentialities both the concepts and the data acquisition informa-tics tools inclusion.application/pdfspaEditorial Universidad Pedagógica Nacionalhttp://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PI/article/view/1126/1134CUDMANI, SALINAS, y PESA (1991). Modelo y realidad, Taller desarrollado durante la VII Reunión Nacional de Educación en Física. Argentina.Futuros Docentes y Futuros Investigadores se Expresan sobre el Modelado en Física, disponible en http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-47442001000300010, febrero de 2008.LUQUE, Marín. El Lago de Sanabria: un sensor de las oscilaciones climáticas del Atlántico Norte durante los últimos 6.000 años (2003) Tesis de doctorado en ciencias geológicas, Barcelona.Thermohaline Circulation. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Thermohaline_circulation, febrero de 2008.CAMPOS, D. Prolegómenos a los sistemas dinámicos (2002) Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.RINCÓN, N y FAJARDO F. Estudio de un oscilador de densidad mediante medidas de potencial eléctrico (2005) Tesis Pregrado, Universidad Nacional de Colombia.ANDAU, L y LIFSHITZ, Mecánica de Fluidos, Curso de Física Teórica (1986), Editorial Reverté, Barcelona.MUZOD, B YOUNG, D y OKIISHI, T. Fundamentos de Mecánica de Fluidos (1999) Editorial Limusa, México.OKAMURA, M y YOSHIKAW, K. Rhythm in a saline oscillator (2000) Physical Review Letters, Volumen 61, Número 3.STEINBOCK, O LANGE y REHBERG. Density oscillator: analysis of flow dynamics and stability (1998), Physical Review Letters, Volumen 81, número 4.Tutorial Labview [Online], Disponible en http://www.ni.com, diciembre de 2006.18osciladorTRABAJOFINAL.indd 1821/5/10 12:28:05.https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial 4.0 InternationalPre·Impresos; Núm. 5 (2010): El Oscilador de Densidad.2323-01932539-0945FísicaCienciasSistemas de fluidosAnálisis dinámicoInstrumentación para adquisición de datosModelación de fenómenos complejosEl oscilador de densidad : dinámica oscilatoria, fenómenos de transporte y sistemas.Artículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/articleArtículo revisado por pareshttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a8520.500.12209/7062oai:repository.pedagogica.edu.co:20.500.12209/70622024-01-19 14:37:12.926Repositorio Institucional Universidad Pedagógica Nacionalrepositorio@pedagogica.edu.co |