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  <title>DSpace Collection:</title>
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  <updated>2026-02-18T07:13:03Z</updated>
  <dc:date>2026-02-18T07:13:03Z</dc:date>
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    <title>Calculo de las Sombras en Agujeros Negros Acústico y Fantasma AUTOR O AUTORES: David Stiven Oliveros Charry</title>
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      <name>Oliveros Charry, David Stiven</name>
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    <updated>2025-12-21T22:38:46Z</updated>
    <published>2025-01-17T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Calculo de las Sombras en Agujeros Negros Acústico y Fantasma AUTOR O AUTORES: David Stiven Oliveros Charry
Authors: Oliveros Charry, David Stiven
Abstract: En estetrabajoseestudi´oelmodelote´oricodeanalog´ıaac´usticaparaexplorarla formacion de sombras de agujeros negros en un espacio-tiempo estatico.Se empleo el algoritmo de Newman-janis con el objetivo de extender las soluciones a espacios-tiempo rotatorios, analizando como la rotacion afecta las propiedades geometricas de los agujeros negros acusticos.&#xD;
Para llevar acabo esta investigacin,se utilizo la discusion de curvas de energıa potencial con el fin de modelarla trayectoria de partıculas de prueba dentro de la sombra proyectada por los agujeros negros rotantes.Este analisis se realizo tanto para los agujeros negros acusticos como para una extension teorica de agujero negros con carga y rotacion.&#xD;
Es ası,que las simulaciones y visualizaciones de las sombras fueron implementadas mediante el uso del lenguaje de programacion Python,permitiendo compararlas caracterısticas de las sombras generadas en ambos tipos de agujeros negros,considerando como la rotacion y la carga afectan la forma y el tama˜nodelas mismas.Finalmente,cuando se observa la imagen de un agujero negro lo que realmente estamos observando no es el agujero negro en sımismo,si no las consecuencias que este genera en su contorno,es decir, su sombra el cual representa de forma indirecta el horizonte de eventos del objeto compacto, comprobando una vez mas la teorıa de la relatividad general de Einstein donde los resultados tienen una diferencia en la forma y el tamano que dependende la fuente que general la curvatura del espacio-tiempo.</summary>
    <dc:date>2025-01-17T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Medición de volumen de un cuerpo mediante presión de aire</title>
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      <name>Ramírez Avilez, Diana Lucia</name>
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      <name>Diaz, Luisa Fernanda</name>
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    <id>https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6205</id>
    <updated>2025-12-21T22:16:58Z</updated>
    <published>2024-05-14T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Medición de volumen de un cuerpo mediante presión de aire
Authors: Ramírez Avilez, Diana Lucia; Diaz, Luisa Fernanda
Abstract: Este trabajo de grado de investigación, titulado "Medición de volumen de un cuerpo mediante presión del aire", se enfoca en la creación de un prototipo para medir volúmenes a través del aire. El mecanismo diseñado considerará tanto la presión como el cambio de volumen del aire como indicadores de medida. Se emplearán métodos matemáticos para estimar el volumen de un cuerpo, utilizando una presión constante y registrando los cambios de volumen antes y después de la inserción del objeto en el dispositivo desarrollado.</summary>
    <dc:date>2024-05-14T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Estudio de la eficiencia energética de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red eléctrica en una unidad de aire acondicionado en un establecimiento comercial en Aipe, Huila</title>
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      <name>Losada Vidal, Juan Sebastián</name>
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    <id>https://repositoriousco.co/jspui/handle/123456789/6204</id>
    <updated>2025-12-21T22:09:18Z</updated>
    <published>2024-12-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Estudio de la eficiencia energética de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red eléctrica en una unidad de aire acondicionado en un establecimiento comercial en Aipe, Huila
Authors: Losada Vidal, Juan Sebastián
Abstract: El sol es la fuente de energía más abundante en el planeta tierra, se dice que cada segundo produce 760.000 veces el consumo de energía anual a nivel mundial. Uno de los retos para nuestras futuras generaciones es aprovechar al máximo su potencial energético.La energía solar fotovoltaica ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en una fuente de energía renovable cada vez más utilizada. Este aumento se debe a varios factores, tales como el avance tecnológico, el creciente consumo energético, el encarecimiento de la energía convencional y el agotamiento de recursos no renovables como el petróleo y el gas. Todo esto conlleva a mejorar la eficiencia de los paneles solares y a tomar conciencia de la importancia de la sostenibilidad ambiental.&#xD;
Hoy en día, una de las opciones más recomendadas para generar energía solar son los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica pública. Estos sistemas suministran electricidad a la red y en caso de que se produzca un excedente de energía, esta se vierte a la red, lo que genera ganancias para los usuarios.&#xD;
Este proyecto tiene como finalidad analizar la eficiencia energética de un sistema solar fotovoltaico con conexión a red, diseñado para suministrar energía a un sistema de aire acondicionado en un local comercial ubicado en el municipio de Aipe, Huila. Se llevará a cabo un análisis detallado del sistema para identificar posibles pérdidas de energía, desde la conversión de energía solar a eléctrica, hasta la obtención de la temperatura adecuada en el espacio donde se utilizará el aire acondicionado. Se considerarán las condiciones climáticas locales, el tipo de materiales y la transmitancia térmica del establecimiento en el modelamiento y dimensionamiento del sistema.</summary>
    <dc:date>2024-12-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Construcción y calibración de un piranómetro con chip de estado sólido</title>
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      <name>Serrato Valderrama, Jhonathan Alexis</name>
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    <updated>2025-12-21T22:03:34Z</updated>
    <published>2024-11-06T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: Construcción y calibración de un piranómetro con chip de estado sólido
Authors: Serrato Valderrama, Jhonathan Alexis
Abstract: La ciudad de Neiva-Huila está ubicada en la posición geográfica 2°55'38.3"N 75°16'54.8"W con una altura de 442 m.s.n.m (NEIVA-Google Maps), con una radiación media multianual entre los 3.5 kWh/m2 a 5kWh/m2 (atlas-IDEAM) siendo una de las ciudades del país con la menor variación de radiación solar a lo largo del año en el territorio nacional. Esta característica particular despierta la curiosidad de las personas sobre el potencial solar para su aprovechamiento en la producción de energía eléctrica local aislada o de inyección a red, sin olvidar las repercusiones en la agronomía (radiación PAR) y en la salud de las personas (índice UV). Por eso, es importante establecer el recurso solar para proyectos de energías renovables atendiendo la floreciente necesidad de estas tecnologías en el país.El propósito de este trabajo es poder desarrollar un instrumento de medición solar, llamado piranómetro a través de un circuito integrado o chip que se encuentra en el mercado nacional de bajo costo, con el fin de desarrollar un dispositivo radiométrico de diseño y construcción local para aplicarlo en la producción de energía solar, meteorológico o en el campo de la medicina ya que se sabe que la radiación a ciertas horas del día es nociva para la piel.&#xD;
Este prototipo estará compuesto principalmente por un sensor de estado sólido, el circuito integrado (IC) Si1145 el cual está constituido por un sensor de proximidad infrarroja, luz ambiental y con un algoritmo para la estimación del índice ultravioleta (UV), todo encapsulado con una interfaz digital a protocolo de Circuitos Inter-Integrados (I2C). Los sensores están sustentados en una serie de fotodiodos de diferentes áreas activas y con sensibilidad a diferentes longitudes de onda, los cuales están conectados a una lógica de conversores análogos digitales (ADC) que permiten ajustar múltiples características a la hora de tomar la medición (Silicon Laboratories Inc.).&#xD;
Mediante el algoritmo propuesto por el fabricante del IC y con el que se pretende desarrollar, se espera poder aprovechar al máximo la versatilidad de este dispositivo, obteniendo además de las magnitudes fotométricas (en luxes e índice UV), estimar la radiación solar infrarroja y la radiación solar visible (en W/m2).&#xD;
Para realizar la lectura y control del sensor, se usará la interfaz I2C con microcontrolador, el circuito integrado ATMEGA 328PU bajo el entorno de desarrollo ARDUINO el cual administrará la información proveniente del sensor y así poder leer la radiación y demás variables de interés. La unidad contará con todos los componentes necesarios para su adecuada operación que garantice una captura continua de datos tales como: pantalla, teclado, memoria, fuente de alimentación principal y una fuente de alimentación auxiliar.&#xD;
Este piranómetro será el primer dispositivo para la cuantificación de la radiación global de un conjunto de otros sensores necesarios para realizar un estudio más riguroso del recurso solar, la radiación solar como la directa, difusa y reflejada se realiza con instrumentos dedicados a estas magnitudes, sin embargo, no serán objeto de interés en el presente trabajo.&#xD;
El objetivo primordial en este reto comprende el desarrollo y la fabricación del Piranómetro con materia prima disponible en el territorio nacional, que permita una respuesta aproximada a su homólogo basado en termopilas de alta tecnología y por ende con un valor económico que está fuera del alcance de los presupuestos de pequeños centros de investigación, como los semilleros de investigación y así apoyar al desarrollo de herramientas que permitan cuantificar nuestros recursos naturales.</summary>
    <dc:date>2024-11-06T00:00:00Z</dc:date>
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