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¿Por que vemos estos colores tan bellos?

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Presentación del tema: "¿Por que vemos estos colores tan bellos?"— Transcripción de la presentación:

1 ¿Por que vemos estos colores tan bellos?
Lo que nosotros vemos es una luz, que proviene del sol, pero que es reflejada por el paisaje. Las diferentes pigmentaciones de los minerales que formaron las rocas, originan distintas coloraciones. El conjunto de colores primarios (más común) para las pigmentaciones son Amarillo, Cian y Magenta. Con Amarillo y Cian, se forma Verde A Con Amarillo y Magenta se forma el Rojo ? ? M C Las leyes que gobiernan la combinación de pigmentaciones son bastantes conocidas e intuitivas: Utilice las tres fibras, o las témporas y los pinceles y haga usted mismo la prueba mezclando colores. En una hoja, no en la pared! Con Magenta y Cian se forma el Azul. En teoría, no sería necesario el Negro porque podría formarse con la superposición de Amarillo, Cyan y Magenta, pero se usa dos razones: 1) No existen en la realidad tintas cian, magenta y amarilla "puras”. 2) Es más barato usar una tinta que tres La mayoría de las impresoras de chorro a tinta (ink yet) tienen como mínimo estos 3 colores primarios

2 El Rojo y el Verde, originan el Amarillo Los colores primarios para la luz emitida (por cualquier fuente de luz, por una vela, una lámpara, el sol, o una estrella) son Rojo, Verde y Azul. Dentro de la cajita hay LEDs con estos 3 colores primarios. LED (tecnología de los nuevos televisores y monitores)  significa Light Emitting Diode, esto es, Diodo (componente eléctrica) que Emite Luz. Las leyes que gobiernan la luz emitida (en este caso por los LEDs) no son intuitivas: El Rojo y el Azul: el Magenta El Rojo y el Verde, originan el Amarillo R V A EL Verde y el Azul: El Cyan Cómo pueden comprobarse estas leyes? En la cajita hay tres llaves, una para cada color. Podemos explicarle cómo construir esta cajita, por favor no se la lleve de suvenir! Encienda la luz Roja y la luz Verde, y verá el Amarillo. Luego la luz Roja y la Azul y verá el Magenta. Finalmente la luz Verde y la Azul y verá el Cian. Encienda las tres luces y verá el Blanco. Si usáramos una cajita con todos los colores del espectro visible, esto es, los colores que vemos en un arcoíris (desde el rojo, hasta el violeta), también obtendríamos el Blanco. Esto es lo que hace el sol! Emite las longitudes de onda de todo el espectro visible, que combinados originan el blanco. Para descomponer la luz de sol en los colores primarios, use el Prisma o bien, coloque una hoja detrás del vidrio biselado de la puerta de vidrio cuando haya sol. Cuando hay mucha humedad, las gotitas en el cielo actúan como prisma y así se forma el arcoíris.

3 Leyes para pigmentos Leyes para la luz emitida A Cada color primario para pigmentos es un color secundario de la luz Emitida R V A M C Cada color primario para la luz Emitida es un color secundario para pigmentos V A ¿Por qué un objeto se ve de un determinado color? Explicación simplificada Cada color tiene una determinada longitud de onda (vibración). El rojo vibra lento (imagine un bajo) y la vibración va aumentando hasta el violeta (imagine un charango). El ultravioleta vibra más que el violeta, tiene mucha energía, y por eso puede alterar la reproducción de las células de la piel produciendo células malformadas que originan cáncer de piel. Un objeto se ve de un determinado color, por ejemplo rojo, porque el objeto absorbe las longitudes de ondas (vibraciones) de todos los colores, excepto la del rojo, que es la que nosotros percibimos. Las hojas de las plantas, por ejemplo, tienen su color familiar porque la clorofila absorbe la luz en los extremos rojo y azul del espectro y refleja la parte verde en el medio. ¿Por qué una prenda de vestir puede verse de un color con una luz y de otro color con una luz diferente? Porque diferentes fuentes de luz tienen espectros diferentes. Una fuente de luz puede tener más “rojo” que “verde”. Diferentes espectros, pueden generar diferentes colores reflejados, y por eso podemos ver el mismo objeto de distinto color. Por ese motivo, el Valle de Huaco se ve con colores diferentes a distintas horas.

4 Finalmente… ¿Los colores que vemos dependen de nuestra percepción?
La respuesta es afirmativa y la explicación es algo compleja. En el fondo del ojo existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de onda (asociadas a colores) procedentes de nuestro entorno. Estas células. principalmente los conos (alrededor de 6 millones) y los bastones (alrededor de 100 millones!), recogen los diferentes elementos del espectro de luz solar y las transforman en impulsos eléctricos, que son enviados luego al cerebro a través de los nervios ópticos. Es el cerebro (concretamente la corteza visual, que se halla en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro) el encargado de hacer consciente la percepción del color. Los conos son los responsables de la visión del color. Hay tres tipos de conos, sensibles a los colores rojo, verde y azul, respectivamente. Estos colores son precisamente los colores primarios de la luz emitida. Los bastones aportan a la visión del color aspectos como el brillo y el tono, y son los responsables de la visión nocturna. Ahora podemos precisar el concepto de la precepción del color. ¿Un objeto se ve amarillo, porque el objeto absorbe las longitudes de ondas (vibraciones) de todos los colores, excepto la del amarillo? ¿No pudiera ocurrir que el objeto releje las longitudes de onda del verde y del rojo, cuya combinación produce el amarillo? ¿Es posible que un objeto emita verde y rojo y nosotros lo observemos (procesemos) como amarillo? Es exactamente lo que sucede con la cajita: Encienda la luz verde y la roja y verá cómo su cerebro observa (procesa) un amarillo. El procesamiento visual de nuestro cerebro sigue precisamente las leyes de combinaciones de la luz emitida. Encienda el rojo y el azul y verá (su corteza visual procesará) un magenta. Si la cajita tuviera varias luces verdes, varias rojas y varias azules, la combinación le permitiría ver una gran variedad de colores, esto es lo que hace que con sólo tres tipos de detectores podamos ver (procesar ) tantos colores diferentes. Los mamíferos que convivieron con los dinosaurios, tenían sólo 2 tipos de detectores, y como consecuencia veían muchísimos menos colores. Los primates, desarrollaron un tercer tipo de detector, que les permitió diferenciar muchísimos más colores, Una consecuencia práctica de esta ventaja evolutiva, es que el primate puede distinguir mejor una fruta madura de una verde, y puede por lo tanto alimentarse mejor. Los humanos heredamos esta ventaja evolutiva de los primates.


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