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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[XIX REUNIÓN NACIONAL DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA DE FÍSICA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2007 COPACABANA-BOLIVIA]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Sociedad Boliviana de Física  ]]></institution>
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</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font size="4" face="Verdana"><b>XIX REUNIÓN NACIONAL DE LA SOCIEDAD   BOLIVIANA DE FÍSICA    <br>   DEL 24   AL 27 DE OCTUBRE DE 2007    <br> COPACABANA-BOLIVIA</b></font></p>     <p align=center><font size="1" face="Verdana">Sociedad Boliviana de Física    <br>   La <i>Paz-Bolivia</i></font><font size="3" face="Verdana"><i>    <br>   </i></font></p> <hr>     <p align="center"><strong><font size="2" face="Verdana">RESUMEN</font></strong></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se presenta la relación de ponencias de la XIX   Reunión Nacional de Física realizada en Copacabana entre el 24 y el 27 de   Octubre de 2007. También se presentan los   títulos de las exposiciones correspondientes al Curso de Sistemas Complejos   realizado junto a esta reunión.</font></p> <hr>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Planetario de bajo   presupuesto</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Rubber Muñoz </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Actualmente,   varios grupos a nivel mundial trabajan en   el problema de instalar planetarios al alcance de los restringidos   presupuestos de organizaciones pequeñas   como clubes y escuelas. Tomamos esas ideas y las publicitamos en nuestro   medio para fomentar actividades similares y para mejorar el sistema de   proyección del planetario Max Schreier, cuyo   presupuesto es también muy restringido.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Percepción de la   radiación ultravioleta en Bolivia</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Mónica Pozadas </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En el marco de   la campaña de radiación ultravioleta (RUV) del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA, se ha realizado una encuesta   a jóvenes estudiantes de tercero de secundaria para poner de manifiesto sus   conocimientos y actitudes sobre la RUV en   Bolivia, con el fin de ajustar y   mejorar los mensajes de dicha campaña.</font></p> <hr align="left" width="50%">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Solución numérica de   ecuaciones diferenciales parciales elípticas</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Franz Suxo </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En este trabajo se presenta la solución numérica de las ecuaciones de   Poisson y Laplace que aparecen en varios campos de la física, como ser: electromagnetismo, transferencia de calor, etc..   Para obtener tal solución se realiza una discretización de la región (un plano   rectangular) de solución de dichas   ecuaciones, desarrollando las   derivadas en serie de Taylor, de donde   se obtiene un sistema de ecuaciones lineales tridimensionales. Para la   solución del sistema de ecuaciones de utilizó el método de Cranck­Nicholson.   Finalmente, las soluciones numéricas se comparan con problemas que tienen solución   analítica.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Comportamiento   síncrono de osciladores de relajación pulsátiles   globalmente acoplados</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Marcelo   Ramírez Ávila </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se presentan   los valores de la probabilidad de sincronización total para conjuntos de osciladores de relajación acoplados globalmente. Las configuraciones utilizadas consideran acoplamiento global bajo una aproximación de campo medio y de dependencia con la distancia. La comparación de los resultados muestran que los   osciladores de integración y disparo sincronizan con probabilidad cercana a la   unidad cuando el acoplamiento es de tipo   campo medio; esta probabilidad   tiende a cero cuando se considera la   dependencia del acoplamiento con la   distancia. Finalmente, se calcularon los transientes para todos los casos, resultados que corroboran las   anteriores observaciones.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Registros sísmicos vinculados al impacto del meteorito del   15/09/07-una interpretación</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Edgar Ricaldi Yarvi </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se   presentan los registros sísmicos de la estación   LP, OSC (latitud = -16.28° y longitud = -68.13°) vinculados al impacto del   meteorito del 15/09/07. Una onda de impacto con velocidad de 0.36 km/s y frecuencia de 2 Hz se movió a través de las capas superficiales de la Tierra   (segundo arribo). Una onda de choque con velocidad de 0.34 km/s y frecuencia de 1.25 Hz se movió a través del aire (primer   arribo). El ángulo de incidencia   respecto al suelo fue de 67°, la   dirección de su trayectoria fue de norte   a sur hacia abajo y el sentido de arribo de la onda fue de sur a norte. Su magnitud de impacto fue 3.9 y la   energía liberada de 10<sup>11</sup> J, equivalente   aproximadamente a unas 20 toneladas de TNT.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>¿Qué es el tiempo? </b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Diego Sanjinés</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se describe lo que se entiende por   &quot;tiempo&quot; desde los puntos de vista   de algunas áreas representativas de   la física donde este concepto</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">es fundamental: mecánica clásica (newtonina), termodinámica - mecánica estadística, relatividad   especial, relatividad general, mecánica cuántica. Ciertamente no existe   un concepto único como tal que permita unificar la idea de &quot;tiempo&quot;   en todas las áreas de la física, aunque de alguna manera tampoco hay mayores conflictos en el tratamiento operacional   del &quot;tiempo&quot; que se necesita en la física (como alguna vez Einstein bien dijo: &quot;El 'tiempo' es aquello que miden los relojes&quot;). Aunque   en esta charla, amén del título, tampoco se responde con una definición única y   universal de &quot;tiempo&quot;, se   sugiere fuertemente que ésta, cualquiera que fuera, debería satisfacer   los axiomas de los números reales, al menos los cuatro axiomas de orden.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Comportamiento   acústico de las alturas de sonido en los sikus del área andina de Bolivia.   Método </b>y <b>resultados</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Arnaud Gérard Ardenois </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">A pesar de la enorme dispersión   en las medidas, se presenta un método   estadístico que permite adelantar un par de modelos que resaltan algunas tendencias en las escalas musicales de los sikus (zampoñas) del área andina de   Bolivia.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Irradianza   solar y temperatura superficial en una atmósfera estática</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">René Torrez Santalla </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se trata de explicar el típico   corrimiento que se observa en los registros de radiación solar y temperatura, los cuales se manifiestan alrededor   del mediodía, el primero, y entre tres y cinco   horas más tarde el segundo. Este hecho también   presenta una correspondencia con los máximos de velocidad de viento   diarios.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b><i>T&iacute;tulo:</i> Modelo   didáctico virtual para la enseñanza de la física en el nivel secundario</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Evaristo Mamani Carlo </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En la presente investigación se   pretende hacer una reflexión desde la perspectiva de la práctica docente en el nivel secundario en lo que respecta a la enseñanza de la física.   Se propone un modelo teórico para un aprendizaje más significativo de la física   con los vínculos <i>didáctica-tic's-aprendizaje significativo; </i>identificando   las relaciones más esenciales del PEA de la física que son: <i>fenómeno­interpretación-generalización; </i>y   considerando el enfoque <i>constructivista-humanista-científico tecnológico, </i>además de la sustentación   filosófica de la teoría materialista del conocimiento.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Modelo de   interacción entre partículas eléctricamente cargadas</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Flavio Ghezzi </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">En este   trabajo se presenta un modelo computacional sobre datos experimentales en un sistema de partículas milimétricas cargadas en 2D, con el fin de establecer la interacción entre dichas partículas cuando se incorpora la temperatura   como una variable de control.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Proyecto   LAGO de rayos cósmicos</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Alfonso Velarde Ch. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se presentan los resultados de la calibración del Detector Cherenkov de Agua (WCD por sus   siglas en inglés) prototipo de 1,4m de diámetro y 1,4m de altura de agua instalado</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">en   Chacaltaya. Se compara el espectro de las señales en Cota Cota (3,300 <i>msnm) </i>y Chacaltaya (5,230 <i>msnm). </i>Se calibra en energía el detector   mediante la determinación del VEM del detector. Se calcula el nivel de   discriminación necesario para poder   observar, eventualmente, la señal de   las partículas remanentes producidas   por fotones de un GRB <i>(Gamma   Ray Burst) </i>con energía   superior a 1 <i>GeV .</i></font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Nanociencia y   el Premio Nobel de Física 2007</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autor:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Wilfredo Tavera Ll. </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Se presenta una relación   cronológica de los avances de la nanociencia y de sus aplicaciones, destacando aspectos físicos relevantes que están   involucrados. Se realiza, en particular, una   revisión del efecto de magnetoresistencia gigante (GMR), así como las potencialidades y connotaciones científicas que dieron lugar al Premio   Nobel de Física en el año 2007.</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Título:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Sistema   óptico de proyección multimedia usando un espejo esférico</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Autores:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Mirko Raljevic, Rubber Muñoz </font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><i>Resumen:</i></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">Aquí se   exponen los aspectos técnicos y descriptivos del sistema óptico que ha sido mejorado   e implementado en el Planetario Max Schreier   de la Carrera de Física (UMSA). El sistema   consta de un espejo esférico convexo, un proyector multimedia, lentes y espejos auxiliares. Modificaciones al sistema básico permiten obtener   configuraciones más flexibles y compactas para domos pequeños. Con estos elementos se consigue proyectar en la mayor parte   del domo imágenes digitales de software libre,   adecuadas para este sistema. El sistema es bastante económico para proyectos educativos.</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana"><b>Curso de Sistemas Complejos:</b></font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">1 Métodos   lineales. Características generales de las series   complejas (Galias J.)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">2 Detección   de sincronización a partir de series temporales (Ramírez M.)</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font size="2" face="Verdana">3 Métodos   no-lineales. Generalidades y aplicación práctica (Galias J.)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">4 Caracterización de caos   en series temporales mediante la dimensión de correlación (Ticona A.)</font></p>     <p align="justify"><font size="2" face="Verdana">5 <i>Análisis de sedimentos de un paleo-lago sujeto a vulcanismo: Un   encuentro entre la Física y la Ecología </i>(Martínez-Mekler G.)</font></p> <hr align="left" width="50%">     <p align="justify">&nbsp;</p>      ]]></body>
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