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Revista de Investigación de Física最新文献

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Cálculo de Parámetros Hipocentrales Mediante el Método de Inversión Generalizada 用广义反演法计算次中心参数
Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.15381/rif.v20i1.14708
César Jiménez, D. Olcese
En este trabajo se aplicó el método de inversión generalizada para calcular los parámetros hipocentrales de eventos sísmicos de origen local y regional a partir de la lectura del tiempo de arribo de las fases P y S de al menos 4 estaciones sísmicas. La condición inicial del modelo se obtiene de la posición (x0, y0) de la estación sísmica más cercana al epicentro; a partir del diagrama de Wadati se obtiene el tiempo origen inicial t0 y la profundidad inicial z0 se ja en 33 km para todos los casos. Se asume un modelo de velocidad homogéneo con vp = 7.6 km/s (obtenido a partir del proceso de inversión). Del análisis de los autovalores y autovectores de la matriz del sistema (GTG) se deduce que el parámetro más estable es el tiempo origen y el parámetro más inestable es la profundidad focal. La solución inicial del modelo numérico linealizado converge rápidamente a la solución de menor residual.
本文采用广义反算法,从至少4个地震台站的P相和S相到达时间计算局部和区域地震事件的次中心参数。模型的初始条件由离震中最近的地震站位置(x0, y0)得到;从Wadati图中,我们得到了所有情况下的起始起始时间t0,初始深度z0为33 km。假设均匀速度模型vp = 7.6 km/s(由反转过程得到)。通过对系统矩阵特征值和特征向量(GTG)的分析,可以得出最稳定的参数是原点时间,最不稳定的参数是焦点深度。线性化数值模型的初始解迅速收敛到最小残差解。
{"title":"Cálculo de Parámetros Hipocentrales Mediante el Método de Inversión Generalizada","authors":"César Jiménez, D. Olcese","doi":"10.15381/rif.v20i1.14708","DOIUrl":"https://doi.org/10.15381/rif.v20i1.14708","url":null,"abstract":"En este trabajo se aplicó el método de inversión generalizada para calcular los parámetros hipocentrales de eventos sísmicos de origen local y regional a partir de la lectura del tiempo de arribo de las fases P y S de al menos 4 estaciones sísmicas. La condición inicial del modelo se obtiene de la posición (x0, y0) de la estación sísmica más cercana al epicentro; a partir del diagrama de Wadati se obtiene el tiempo origen inicial t0 y la profundidad inicial z0 se ja en 33 km para todos los casos. Se asume un modelo de velocidad homogéneo con vp = 7.6 km/s (obtenido a partir del proceso de inversión). Del análisis de los autovalores y autovectores de la matriz del sistema (GTG) se deduce que el parámetro más estable es el tiempo origen y el parámetro más inestable es la profundidad focal. La solución inicial del modelo numérico linealizado converge rápidamente a la solución de menor residual.","PeriodicalId":440559,"journal":{"name":"Revista de Investigación de Física","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114790670","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Energía de Møller para las métricas de Schwarzschild, Reissner-Nordström y Kerr-Newman 史瓦西、reissner - nordstrom和Kerr-Newman度量的Møller能量
Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.15381/rif.v20i1.14707
Fulgencio Villegas Silva, Teófilo Vargas Auccalla
Se evalúa la distribucion de energía de los agujeros negros de Schwarzschild, Reissner-Nordström y Kerr-Newman usando el complejo energía-momento de Møller. Notamos que la expresión de Møller es más general que los pseudotensores de Eisntein, Landau-Lifshitz y Weinberg, ya que la energía puede ser calculada usando directamente las coordinadas esféricas sin la necesidad de transformación a las coordinadas cartesianas.
利用m øller能量动量复形评价了史瓦西、reissner - nordstrom和Kerr-Newman黑洞的能量分布。我们注意到Møller表达式比Eisntein、Landau-Lifshitz和Weinberg的伪张量更一般,因为能量可以直接使用球坐标计算,而不需要转换为笛卡尔坐标。
{"title":"Energía de Møller para las métricas de Schwarzschild, Reissner-Nordström y Kerr-Newman","authors":"Fulgencio Villegas Silva, Teófilo Vargas Auccalla","doi":"10.15381/rif.v20i1.14707","DOIUrl":"https://doi.org/10.15381/rif.v20i1.14707","url":null,"abstract":"Se evalúa la distribucion de energía de los agujeros negros de Schwarzschild, Reissner-Nordström y Kerr-Newman usando el complejo energía-momento de Møller. Notamos que la expresión de Møller es más general que los pseudotensores de Eisntein, Landau-Lifshitz y Weinberg, ya que la energía puede ser calculada usando directamente las coordinadas esféricas sin la necesidad de transformación a las coordinadas cartesianas.","PeriodicalId":440559,"journal":{"name":"Revista de Investigación de Física","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122528866","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Investigación de una muestra meteorítica Amazónica a través de técnicas analíticas 用分析技术研究亚马逊陨石样本
Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.15381/rif.v20i1.14710
M. L. Cerón Loayza, Jorge A. Bravo Cabrejos, Felipe A. Reyes Navarro
Presentamos el estudio de una muestra meteoritica descubierta en la Amazonía peruana. De acuerdo con el análisis realizado por diferentes técnicas físicas llevadas cabo en un fragmento de este meteorito, éste pertenece a las condritas ordinarias. Específicamente, hemos utilizado la espectroscopía de transmisión Mössbauer y la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva. Los resultados con estas técnicas muestran que las muestras tienen cantidades relativamente grandes de Si, Al y Fe. Asimismo, dado que la espectroscop ía de transmisión Mössbauer es una técnica isotópicamente más selectiva, hemos observado la presencia de sitios magnéticos asignados a las fases de taenita (Fe,Ni) y troilita (Fe,S). También se encontró la presencia de tres dobletes paramagnéticos asignados a Fe2+: uno asociado con olivino (Fe,Mg)2SiO4, otro, a piroxeno (Fe,Mg)SiO3; y tercer doblete, a un sitio Fe3+.
我们介绍了在秘鲁亚马逊地区发现的陨石样本的研究。根据不同物理技术对这块陨石碎片进行的分析,它属于普通球粒陨石。具体来说,我们使用了mossbauer透射光谱学和能量色散X射线荧光。这些技术的结果表明,样品中硅、铝和铁的含量相对较高。此外,由于mossbauer透射光谱是一种同位素选择性更强的技术,我们观察到与taenite (Fe,Ni)和troilite (Fe,S)相对应的磁点的存在。此外,还发现了三个与Fe2+相关的顺磁双倍体:一个与橄榄石(Fe,Mg)2SiO4有关,另一个与辉石(Fe,Mg)SiO3有关;第三个双倍,到一个Fe3+位点。
{"title":"Investigación de una muestra meteorítica Amazónica a través de técnicas analíticas","authors":"M. L. Cerón Loayza, Jorge A. Bravo Cabrejos, Felipe A. Reyes Navarro","doi":"10.15381/rif.v20i1.14710","DOIUrl":"https://doi.org/10.15381/rif.v20i1.14710","url":null,"abstract":"Presentamos el estudio de una muestra meteoritica descubierta en la Amazonía peruana. De acuerdo con el análisis realizado por diferentes técnicas físicas llevadas cabo en un fragmento de este meteorito, éste pertenece a las condritas ordinarias. Específicamente, hemos utilizado la espectroscopía de transmisión Mössbauer y la fluorescencia de rayos X por energía dispersiva. Los resultados con estas técnicas muestran que las muestras tienen cantidades relativamente grandes de Si, Al y Fe. Asimismo, dado que la espectroscop ía de transmisión Mössbauer es una técnica isotópicamente más selectiva, hemos observado la presencia de sitios magnéticos asignados a las fases de taenita (Fe,Ni) y troilita (Fe,S). También se encontró la presencia de tres dobletes paramagnéticos asignados a Fe2+: uno asociado con olivino (Fe,Mg)2SiO4, otro, a piroxeno (Fe,Mg)SiO3; y tercer doblete, a un sitio Fe3+.","PeriodicalId":440559,"journal":{"name":"Revista de Investigación de Física","volume":"141 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127327152","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Determinación del clima de olas en aguas profundas, frente a las costas del Perú mediante calibración de reanálisis numérico e información instrumental 利用数值再分析校准和仪器资料确定秘鲁海岸附近深水波浪气候
Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.15381/rif.v20i1.14510
Carmela Ramos, E. Guzmán, D. Sarango, C. Carbonel
Para determinar el clima de olas en aguas profundas frente a las costas del Perú, se empleó información instrumental de satélite y boyas, que sirvieron para calibrar los datos de olas del reanálisis numérico del Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP), que cuenta con información de 1979 a 2017. Las alturas de olas se calibraron mediante la aplicación de un modelo exponencial descrito por Minguez et al. (2011), obteniéndose valores de coe˝cientes de correlación entre 0.7 a 0.9, el sesgo (BIAS) de -0.03 a 0.01 y el error medio cuadrático (RMSE) calculados mostraron entre 0.17 a 0.33, lo que indica una buena aproximación entre ambas fuentes de información, por lo que se ha logrado obtener una información de oleaje en aguas profundas que puede ser empleado en análisis de los regímenes medios y extrémales como punto de partida para estudios de ingeniería de costas, así como para estudiar la in˛uencia de los fenómenos El Niño y La Niña sobre el patrón de oleaje frente a la zona de estudio. De esta serie de tiempo calibrada de 38 años, se observó que el oleaje en condiciones medias tiene una altura signi˝cante de 2 m, con máximas que pueden superar los 4 m. La dirección predominante de olas es de dirección Suroeste para las zonas norte y centro y dirección Sursuroeste para la zona sur. Asimismo, se observó que durante la ocurrencia de los fenómenos El NIÑO y La NIÑA, se presentó un incremento de las alturas signi˝cante de olas en todos los puntos evaluados. La dirección de olas durante un evento La Niña, mostró dirección predominante del Sursuroeste, mientras que en fenómeno El Niño se observó dirección predominante del Suroeste.
为了确定秘鲁海岸附近的深水波浪气候,利用卫星和浮标的仪器信息校准了国家环境预测中心(NCEP)数值再分析的波浪数据,该中心拥有1979年至2017年的信息。高地呈波浪calibraron通过适用模型描述:Minguez et al .(2011)进行检测,coe˝值cientes关联0.7至0.9,偏倚(偏见)-0.03 0.01和二次平均误差(RMSE)计算显示0.17至0.33,这标志着两个信息来源之间相当接近,因此获得了一个数据深海反拨,可用人制度的分析手段和extrémales作为起点,海岸工程研究,以及探讨in˛uencia和厄尔尼诺现象对波浪模式研究区。在这38年的校准时间序列中,观察到平均海浪的显著高度为2米,最大高度可超过4米。主要的波浪方向是北部和中部地区的西南方向,南部地区的西南偏南方向。此外,在El nino和la nina事件发生期间,所有评估点的显著浪高都出现了增加。在La nina事件中,波的方向主要是西南偏南,而在El nino事件中,波的方向主要是西南偏南。
{"title":"Determinación del clima de olas en aguas profundas, frente a las costas del Perú mediante calibración de reanálisis numérico e información instrumental","authors":"Carmela Ramos, E. Guzmán, D. Sarango, C. Carbonel","doi":"10.15381/rif.v20i1.14510","DOIUrl":"https://doi.org/10.15381/rif.v20i1.14510","url":null,"abstract":"Para determinar el clima de olas en aguas profundas frente a las costas del Perú, se empleó información instrumental de satélite y boyas, que sirvieron para calibrar los datos de olas del reanálisis numérico del Centro Nacional de Predicción Ambiental (NCEP), que cuenta con información de 1979 a 2017. Las alturas de olas se calibraron mediante la aplicación de un modelo exponencial descrito por Minguez et al. (2011), obteniéndose valores de coe˝cientes de correlación entre 0.7 a 0.9, el sesgo (BIAS) de -0.03 a 0.01 y el error medio cuadrático (RMSE) calculados mostraron entre 0.17 a 0.33, lo que indica una buena aproximación entre ambas fuentes de información, por lo que se ha logrado obtener una información de oleaje en aguas profundas que puede ser empleado en análisis de los regímenes medios y extrémales como punto de partida para estudios de ingeniería de costas, así como para estudiar la in˛uencia de los fenómenos El Niño y La Niña sobre el patrón de oleaje frente a la zona de estudio. De esta serie de tiempo calibrada de 38 años, se observó que el oleaje en condiciones medias tiene una altura signi˝cante de 2 m, con máximas que pueden superar los 4 m. La dirección predominante de olas es de dirección Suroeste para las zonas norte y centro y dirección Sursuroeste para la zona sur. Asimismo, se observó que durante la ocurrencia de los fenómenos El NIÑO y La NIÑA, se presentó un incremento de las alturas signi˝cante de olas en todos los puntos evaluados. La dirección de olas durante un evento La Niña, mostró dirección predominante del Sursuroeste, mientras que en fenómeno El Niño se observó dirección predominante del Suroeste.","PeriodicalId":440559,"journal":{"name":"Revista de Investigación de Física","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128905122","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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Procesos físicos que controlan el intercambio de agua entre la Bahía de Puno y la Cuenca Principal del Lago Titicaca, en el Perú 控制普诺湾和秘鲁喀喀湖主要盆地之间水交换的物理过程
Pub Date : 2018-06-09 DOI: 10.15381/RIF.V20I1.14709
César Aguirre
El Lago Titicaca, en la actualidad, es considerado una maravilla natural del mundo. Es el habitad de muchas especies nativas únicas y en extinción, con flora y fauna de gran diversidad, sitio de anidamiento de muchas aves migratorias, fuente de agua dulce filtrada, por su volumen, regula la temperatura del aire de la región permitiendo condiciones del clima menos agresivas para la vida. Sin embargo en las últimas décadas, la influencia antropogénica afectó su conservación. Los problemas que presenta el Lago Titicaca, están concentradas en la zona litoral, las bahías y el Lago Menor. Grandes cantidades de agua residuales que ingresan directamente o deficientemente tratadas, en particular a las Bahías de Puno y Copacabana, están generando procesos de eutrofización. El efecto de las descargas son el incremento de sedimentos acumulados en el fondo, floración explosiva de algas Lemna sp. en la superficie, reducción en los niveles de oxígeno disuelto, y disminución de la calidad del agua. Sin embargo, los procesos de contaminación no pueden entenderse solo en función de la carga de materia orgánica que recibe, ya que están bien acoplados a una amplia gama de procesos físicos que van a vincular la dinámica entre la zona litoral y la cuenca principal. Se ha demostrado en grandes lagos, que mueven nutrientes, calor, carbono orgánico, y otros trazadores a través de isóbaras, desde el borde del lago a la plataforma interna, y viceversa. Estos procesos físicos determinan en gran medida el tiempo promedio en que los contaminantes permanecen en las zonas cercanas a la costa y, por tanto, es necesario estimar su concentración y el nivel de variabilidad en la zona costera. En regiones con fuerte intercambio, los flujos de nutrientes a través de la zona costera parecen estar todavía dominados por grandes entradas de agua, y hay poca evidencia de perturbaciones antropogénicas. En zonas de intercambio restringido, a su vez, existen fuertes evidencias del impacto humano, en términos de cantidad de toplancton y abundancia relativa de especies, o zonas profundas del lago donde el oxígeno disminuye. La zona costera del lago Titicaca, y en particular, la bahía interior de Puno, es un ejemplo paradigmático de contaminación causada por la acción humana sin control sobre el entorno cercano a la costa. La Bahía Interior está unido a la Bahía Exterior de Puno por dos canales y una región con mucha totora que genera restricciones al intercambio. Desafortunadamente, poco se sabe sobre el tipo de intercambio o de los procesos físicos que controlan los flujos de sustancias entre la bahía de Puno y el cuerpo principal del lago. Este, también es el caso de muchas bahías en lagos de todo el mundo, en el que los procesos de intercambio se mantienen en gran parte inexplorados. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de comprender los procesos físicos que controlan el intercambio entre zona litoral y pelágico, esto permitiría tratar mejor los problemas de calidad del agua en las zo
今天,喀喀湖被认为是世界自然奇观。它是许多独特和濒危的本地物种的家园,动植物种类繁多,是许多候鸟的筑巢地,淡水的来源过滤,通过它的体积,调节该地区的空气温度,允许气候条件对生命的侵略性较小。然而,在过去的几十年里,人类的影响影响了它的保护。喀喀湖的问题集中在沿海地区、海湾和梅诺湖。大量直接进入或处理不当的废水,特别是进入普诺和科帕卡巴纳海湾,正在产生富营养化过程。排放的影响是海底沉积物积累的增加,水面Lemna sp.藻类的爆炸性开花,溶解氧水平的降低和水质的下降。然而,污染过程不能仅仅根据它所接收到的有机物负荷来理解,因为它们与广泛的物理过程很好地结合在一起,这些物理过程将沿海地区和主要盆地之间的动态联系起来。在大湖中已经证明了这一点,它们将营养物质、热量、有机碳和其他示踪剂通过等高线从湖边转移到内部平台,反之亦然。这些物理过程在很大程度上决定了污染物在沿海地区停留的平均时间,因此有必要估计它们在沿海地区的浓度和变异性水平。在高度交换的地区,通过沿海地区的营养流动似乎仍然由大量的水流入主导,几乎没有人为干扰的证据。在受限制的交换区,有强有力的证据表明,在浮游生物的数量和物种的相对丰度方面,或在湖泊的深部,氧气减少。喀喀湖的沿海地区,特别是普诺内湾,是人类对沿海环境不受控制的活动造成污染的一个典型例子。内湾通过两条运河与普诺的外湾相连,该地区有大量的托托拉,这限制了贸易。不幸的是,人们对普诺湾和湖主体之间控制物质流动的交换类型或物理过程知之甚少。在世界各地的许多湖泊海湾也是如此,那里的交换过程在很大程度上仍未被探索。因此,迫切需要了解控制沿海和远洋交换的物理过程,以便更好地处理沿海地区的水质问题。我们的目标是了解大型热带湖泊中沿海和远洋地区之间水和物质交换的物理机制。我们以普诺湾和格兰德湖为例。我们估计了通过普诺湾口的出入口流量,这是由于我们认为最重要的三个物理过程,这三个过程将负责水和物质的流动。特别注意由正压波、斜压波和扩散过程驱动的水平交换,这些问题目前仍未探索。遵照这项规模目标使用了参数,基于数据领域现有主要出现在短暂的科学家和专业人士,进行了模拟三维动力和运输模式,最初由美国地质调查局(u.s. geological survey),加州大学戴维斯分校的大学使用,扩大改编格林纳达运行架构的相似性。本研究的目的是评估格兰德湖和普诺湾之间的交换流量和停留时间,以及一种物质的扩散速率。
{"title":"Procesos físicos que controlan el intercambio de agua entre la Bahía de Puno y la Cuenca Principal del Lago Titicaca, en el Perú","authors":"César Aguirre","doi":"10.15381/RIF.V20I1.14709","DOIUrl":"https://doi.org/10.15381/RIF.V20I1.14709","url":null,"abstract":"El Lago Titicaca, en la actualidad, es considerado una maravilla natural del mundo. Es el habitad de muchas especies nativas únicas y en extinción, con flora y fauna de gran diversidad, sitio de anidamiento de muchas aves migratorias, fuente de agua dulce filtrada, por su volumen, regula la temperatura del aire de la región permitiendo condiciones del clima menos agresivas para la vida. Sin embargo en las últimas décadas, la influencia antropogénica afectó su conservación. Los problemas que presenta el Lago Titicaca, están concentradas en la zona litoral, las bahías y el Lago Menor. Grandes cantidades de agua residuales que ingresan directamente o deficientemente tratadas, en particular a las Bahías de Puno y Copacabana, están generando procesos de eutrofización. El efecto de las descargas son el incremento de sedimentos acumulados en el fondo, floración explosiva de algas Lemna sp. en la superficie, reducción en los niveles de oxígeno disuelto, y disminución de la calidad del agua. Sin embargo, los procesos de contaminación no pueden entenderse solo en función de la carga de materia orgánica que recibe, ya que están bien acoplados a una amplia gama de procesos físicos que van a vincular la dinámica entre la zona litoral y la cuenca principal. Se ha demostrado en grandes lagos, que mueven nutrientes, calor, carbono orgánico, y otros trazadores a través de isóbaras, desde el borde del lago a la plataforma interna, y viceversa. Estos procesos físicos determinan en gran medida el tiempo promedio en que los contaminantes permanecen en las zonas cercanas a la costa y, por tanto, es necesario estimar su concentración y el nivel de variabilidad en la zona costera. En regiones con fuerte intercambio, los flujos de nutrientes a través de la zona costera parecen estar todavía dominados por grandes entradas de agua, y hay poca evidencia de perturbaciones antropogénicas. En zonas de intercambio restringido, a su vez, existen fuertes evidencias del impacto humano, en términos de cantidad de toplancton y abundancia relativa de especies, o zonas profundas del lago donde el oxígeno disminuye. La zona costera del lago Titicaca, y en particular, la bahía interior de Puno, es un ejemplo paradigmático de contaminación causada por la acción humana sin control sobre el entorno cercano a la costa. La Bahía Interior está unido a la Bahía Exterior de Puno por dos canales y una región con mucha totora que genera restricciones al intercambio. Desafortunadamente, poco se sabe sobre el tipo de intercambio o de los procesos físicos que controlan los flujos de sustancias entre la bahía de Puno y el cuerpo principal del lago. Este, también es el caso de muchas bahías en lagos de todo el mundo, en el que los procesos de intercambio se mantienen en gran parte inexplorados. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de comprender los procesos físicos que controlan el intercambio entre zona litoral y pelágico, esto permitiría tratar mejor los problemas de calidad del agua en las zo","PeriodicalId":440559,"journal":{"name":"Revista de Investigación de Física","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117018984","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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