Aplicación móvil basada en realidad aumentada como herramienta de apoyo al aprendizaje de conceptos relacionados con la interacción entre cargas eléctricas estacionarias.

dc.contributor.advisorRivera Pinzón, Diego Mauriciospa
dc.contributor.authorDiaz Salamanca, Manuel Albertospa
dc.date.accessioned2020-05-13T01:56:40Z
dc.date.available2020-05-13T01:56:40Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractEl propósito central de este trabajo fue realizar una aplicación basada en realidad aumentada (RA) para dispositivos móviles, que desde el reconocimiento de sus marcadores permita la representación dinámica (en tiempo real) de los comportamientos físicos y visuales de los vectores de campo eléctrico, vectores de fuerza eléctrica (Ley de Coulomb) y líneas de campo, mediante modelos 3D.spa
dc.formatPDFspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.identifier.otherTE-22396
dc.identifier.reponamereponame: Repositorio Institucional UPNspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12209/11884
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Pedagógica Nacionalspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Tecnologíaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencia y Tecnologíaspa
dc.publisher.programLicenciatura en Electrónicaspa
dc.relation.referencesBarco Ríos, Héctor; Rojas Calderón, Edilberto; Restrepo Parra, Elisabeth;. (2012). Principios de Electricidad Y Magnetismo. En H. Barco Ríos, E. Rojas Calderón, & E. Restrepo Parra, Principios de Electricidad Y Magnetismo (pág. 340). Manizales: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MANIZALES.
dc.relation.referencesBarco, H. (2007). SIMULACION DE CARGAS ELECTRICAS EN CAMPOS ELECTROSTATICOS Y MAGNETICOS. Manizales: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
dc.relation.referencesBinz, S. (s.f.). Interacting with Simulated Charges and Fields via Augmented Reality. Obtenido de Interacting with Simulated Charges and Fields via Augmented Reality: https://www.aapt.org/docdirectory/meetingpresentations/WM17/PST1E04%20Interacting%20with%20Simulated%20Charges%20and%20Fields%20via%20Augmented%20Reality.pdf
dc.relation.referencesCabero, Julio; Barroso , Julio;. (2016). Posibilidades educativas de la Realidad Aumentada. España: NAER-New Approaches in Educational Research.
dc.relation.referencesCastaño, A. (2008). Física III - UNIDAD I: CARGA Y CAMPO ELECTRICO. Recuperado el 25 de Junio de 2018, de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste: http://ing.unne.edu.ar/pub/fisica3/170308/teo/teo1.pdf
dc.relation.referencesChae, C., & Ko, K. (2008). Introduction of Physics Simulation in Augmented Reality. International Symposium on Ubiquitous Virtual Reality, (págs. 37-40).
dc.relation.referencesElectromagnetismo: Electrostática. (s.f.). Obtenido de Electromagnetismo: Electrostática: http://www.dtic.upf.edu/~tmateos/teaching/Electrostatica.pdf
dc.relation.referencesFurío, C., & Guisasola, J. (1998). CONCEPCIONES ALTERNATIVAS Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN ELECTROSTÁTICA. SELECCIÓN DE CUESTIONES ELABORADAS PARA SU DETECCIÓN Y TRATAMIENTO. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 441-452.
dc.relation.referencesGarcia, D., Domínguez, A., & Stipcich, S. (2014). El modelo TPACK como encuadre para enseñar electrostática con simulaciones. Latin-American Journal of Physics Education, Vol. 8, No. 1, 81-90.
dc.relation.referencesGeofísicas, F. d. (2012). Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Recuperado el 25 de Junio de 2018, de Física General III: http://fcaglp.unlp.edu.ar/~adevito/
dc.relation.referencesGupta, N., & Kumar Rohil, M. (2017). Exploring Possible Applications of Augmented Reality in Education. 4th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN), (págs. 437-441).
dc.relation.referencesHernández Leal, E. J., Duque Méndez, N. D., Ocampo Giraldo, M., & Rodríguez Marín, P. A. (2017). Construction of learning objects with Augmented Reality: an experience in secondary education. Manizales: IEEE.
dc.relation.referencesIbáñez, M. B., Di Serio, Á., Villarán, D., & Delgado Kloss, C. (2014). Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness. Computers & Education Edition 71, 1-13.
dc.relation.referencesLeyva Naveros, H. (2003). ELECTROSTÁTICA Y MAGNETISMO. En H. Leyva Naveros, ELECTROSTÁTICA Y MAGNETISMO (pág. 715). Perú: MOSHERA S.R.L.
dc.relation.referencesMatsutomo, S., Manabe, T., Cingoski, V., & Noguchi, S. (2017). A Computer Aided Education System Based on Augmented Reality by Immersion to 3-D Magnetic Field. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, VOL. 53, NO. 6.
dc.relation.referencesMinguell, E. M., Ferrés Font, J., Cornellà Canals, P., & Codina Regàs, D. (2012). Realidad Aumentada y códigos QR en Educación. En J. H. Ortega, M. Pennesi Fruscio, D. Sobrino López, & A. Vázquez Gutiérrez, Tendencias emergentes en Educación con TIC (págs. 135-155). Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología.
dc.relation.referencesMora, C., & Sandoval, M. (2009). Modelos erróneos sobre la comprensión del campo eléctrico en estudiantes universitarios. Latin-American Journal of Physics Education, Vol. 3, No. 3, 647-655.
dc.relation.referencesMorón, A. A., Melcor, Á. F., Montero, M. G., García, P. R., & Sierra, A. V. (2009). Construcción de una cúpula eodésica de orden 9 basada en el tetraedro. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.
dc.relation.referencesMuñoz, J. B. (2013). Leyes de Maxwell. Barcelona: UOC.
dc.relation.referencesNava, M., Arrieta, X., & Flores, M. (2008). Ideas previas sobre carga, fuerza y campo eléctrico en estudiantes universitarios. Consideraciones para su superación . Telos,vol 10, núm 2, 308-323.
dc.relation.referencesNincarean, D., Bilal Ali, M., Abdul Halim, N. D., & Abdul Rahman, M. H. (2013). Mobile Augmented Reality: the potential for education. 13th International Educational Technology Conference, (págs. 658-664). Turquia.
dc.relation.referencesOrjuela Duarte, Ailin; Rojas, Mauricio;. (2008). Las Metodologías de Desarrollo Ágil como una Oportunidad para la Ingeniería del Software Educativo . Colombia : Grupo de investigación CICOM.
dc.relation.referencesOrtiz, R. R. (2012). Posibilidades de la Realidad Aumentada en Educación. En J. H. Ortega, M. P. Fruscio, D. S. López, & A. V. Gutiérrez, Tendencias emergentes en educación con TIC (págs. 176-195). Barcelona: Asociación Espiral.
dc.relation.referencesPaul at Geo-dome. (s.f.). Geodesic dome frequency explained. Obtenido de Geodesic dome frequency explained: http://geo-dome.co.uk/Contact.htm
dc.relation.referencesSerway, Raymond A.; Jewett , Jhon W.;. (2009). Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna. En R. A. Serway, & J. W. Jewett, Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna (pág. 651). México, D.F.: Cengage Learning Editores.
dc.relation.referencesSousa, R., Garcia, P., Marinho, V., & Mouraz, A. (2013). Visualization of electric field lines in an engineering education context. 1st International Conference of the Portuguese Society for Engineering Education (CISPEE). Portugal.
dc.relation.referencesTejedor Gómez, J. A. (s.f.). José Antonio Gómez Tejedor. Obtenido de José Antonio Gómez Tejedor: http://personales.upv.es/jogomez/trans/tema01.pdf
dc.relation.referencesTipler, P. (1993). Física. Tercera Edición . Barcelona: EDITORIAL REVERTÉ .
dc.relation.referencesUMass Amherst . (s.f.). Scientific Reasoning Research Institute. Obtenido de Scientific Reasoning Research Institute: https://www.srri.umass.edu/sites/srri/files/mop_samples/ActFF025/index.pdf
dc.relation.referencesVanderlei dos Santos, A., Rodrigues dos Santos, S., & Machado Fraga, L. (2002). Sistema de Realidade Virtual para Simulação e Visualização de Cargas Pontuais Discretas e seu Campo Elétrico. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 24, no. 2, 185-195.
dc.relation.referencesVelazco, S., & Salinas, J. (2001). Comprensión de los Conceptos de Campo,Energía y Potencial Eléctricos y Magnéticos en Estudiantes Universitarios. Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 23, no. 3, 308-318.
dc.relation.referencesVisionStar Information Tehnology. (s.f.). EasyAR documentation. Obtenido de EasyAR documentation: https://www.easyar.com/doc/EasyAR%20SDK/Getting%20Started/Getting-Started-with-EasyAR.html
dc.relation.referencesWolf, A., Hook, S. V., & Weeks, E. (1995). American Journal of Physics. Obtenido de American Journal of Physics: https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/1.18237
dc.relation.referencesXie, N., Xie, S., & Jing, W. (2008). IEEE Xplore Digital Library. Obtenido de IEEE Xplore Digital Library: https://ieeexplore.ieee.org/document/4699088/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.sourceinstname:Universidad Pedagógica Nacionalspa
dc.subjectRealidad aumentadaspa
dc.subjectCampo eléctricospa
dc.subjectLey de COULOMBspa
dc.titleAplicación móvil basada en realidad aumentada como herramienta de apoyo al aprendizaje de conceptos relacionados con la interacción entre cargas eléctricas estacionarias.spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion

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