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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorSerrano Contreras, Johan Manuel.-
dc.date.accessioned2022-07-25T19:57:00Z-
dc.date.available2019-03-13-
dc.date.available2022-07-25T19:57:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationSerrano Contreras, J. M. (2018). Introducción a los rayos cósmicos a partir del cálculo de la fluencia de partículas secundarias durante el vuelo comercial Bogotá-Cartagena [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2416es_CO
dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2416-
dc.descriptionEl propósito de este trabajo es estudiar acerca del fenómeno de la radiación cósmica a partir del cálculo de la fluencia de las partículas secundarias, producidas por la interacción de un rayo cósmico con la atmosfera de la Tierra durante la ruta de un vuelo comercial regional, específicamente, la ruta desde Bogotá´ DC hasta Cartagena que se configura como uno de los vuelos más concurridos del país. Durante el desarrollo de este trabajo de grado se logró explicar de forma matemática el comportamiento del campo geomagnético y desarrollando un código centrado en el cálculo de cada una de las componentes del campo geomagnético de origen interno, en un sistema coordenado geocéntrico-esférico, a una escala mundial y a una escala nacional y para los países más próximos. Se considera que estos cálculos son una muy buena aproximación al campo geomagnético real, debido a la aproximación de los datos obtenidos con la teoría recolectada. Además, se logró´ dos resultados adicionales: el primero, el cálculo del momento dipolar de la Tierra, calculado con la información obtenida del programa desarrollado antes mencionado y, segundo, calculamos las componentes del campo geomagnético en la ciudad de Pamplona-Norte de Santander, donde se realizó´ este trabajo. Por otra parte, se logra´ deducir el comportamiento de los rayos cósmicos desde el formalismo del lagrangiano, centrándonos en el plano ecuatorial. En general, se logró´ calcular la fluencia de cierto tipo de partículas que componen la cascada de radiación cósmica en seis puntos estratégicos en la ruta del vuelo estudiado en forma de histogramas, donde se encontró´, que el número de partículas secundarias aumenta a medida que se incrementa la altura sobre el nivel del mar, como era de esperarse según la teoría recolectada a lo largo del trabajo.es_CO
dc.description.abstractEl autor no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
dc.format.extent77es_CO
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de Pamplona – Facultad de Ciencias Básicas.es_CO
dc.subjectRayos Cósmicos.es_CO
dc.subjectGeomagnético.es_CO
dc.subjectFluencia.es_CO
dc.subjectCORSIKAes_CO
dc.subjectCascada de partículas.es_CO
dc.subjectPotencial Efectivo.es_CO
dc.subjectEnergía Mecánica.es_CO
dc.subjectNúcleo externo-interno.es_CO
dc.subjectAtmósfera.es_CO
dc.subjectStørmer.es_CO
dc.titleIntroducción a los rayos cósmicos a partir del cálculo de la fluencia de partículas secundarias durante el vuelo comercial Bogotá-Cartagena.es_CO
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
dc.date.accepted2018-12-13-
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dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1es_CO
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