Color
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Color
Recuerdo del primer mensaje :
Hay colores pigmento y hay colores luz, los colores pigmento se obtienen de la naturaleza, los colores luz están en la luz blanca, el color es propiedad de la materia, los mismos colores luz sin materia no se ven, se necesita un prisma o gotitas de agua para verlos, el color pigmento es reflejado por la luz, la luz es reflejada por la materia, un espejo refleja la luz, la luna refleja la luz, un objeto refleja por medio de la luz su propio color, la materia es la que decide cual es el color, un objeto pintado de azul reflejará el color azul, el cual capta el ojo y lo transmite al cerebro, habiendo fallas en la vista o en el cerebro el color que se percibe puede ser otro, pero el color en la materia es el que tiene la superficie de la materia, en este caso el azul
Hay colores pigmento y hay colores luz, los colores pigmento se obtienen de la naturaleza, los colores luz están en la luz blanca, el color es propiedad de la materia, los mismos colores luz sin materia no se ven, se necesita un prisma o gotitas de agua para verlos, el color pigmento es reflejado por la luz, la luz es reflejada por la materia, un espejo refleja la luz, la luna refleja la luz, un objeto refleja por medio de la luz su propio color, la materia es la que decide cual es el color, un objeto pintado de azul reflejará el color azul, el cual capta el ojo y lo transmite al cerebro, habiendo fallas en la vista o en el cerebro el color que se percibe puede ser otro, pero el color en la materia es el que tiene la superficie de la materia, en este caso el azul
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
No se tu, pero yo no reflejo luz, si me da la luz, solo ven mis colores...
A todos los cuerpos que les da la luz, la reflejan, la luna refleja la luz del sol
A todos los cuerpos que les da la luz, la reflejan, la luna refleja la luz del sol
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Color
Te atrapo y te vuelvo a atrapar
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Color
La reflejamos en forma de colores, pero no parecemos una Luna, a eso me referi
Azali- Admin
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Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Color
Teoría física del color:
En Física, cuando se emplea la palabra color, se hace únicamente de forma vaga o someramente descriptiva, pues físicamente lo que distingue una sensación de color de otra es la longitud de onda de la radiación luminosa que impresiona nuestro sentido de la vista, y si, como generalmente sucede, la radiación es compuesta, el ojo no puede analizar las distintas radiaciones o longitudes de onda que recibe y aprecia tan sólo el tinte o “color” resultante.
Color y sentido de la vista:
Lo que habitualmente denominamos luz es radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 380 nm y 780 nm. Dichas radiaciones son registrados por minúsculas células receptoras ( conos y bastoncillos) ubicadas en la retina del ojo. La misión de ambas es captar la energía de las radiaciones que inciden en ellas y trsansformarlas en impulsos eléctricos. Con tales impulsos están formados los códigos que, a través del sistema nervioso, son enviados al cerebro, donde tiene lugar la sensación de color propiamente dicha. Como sensación experimentada por los seres humanos y determinado animales, la percepción del color es un proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos utilizados actualmente para la especificación del color se encuadran en la especialidad denominada colorimetría.
Colorimetría:
Es la ciencia del color. Permite establecer un sistema numérico capaz de describir, dentro de los límites de nuestra percepción visual, aquellos aspectos psicofísicos que atribuimos al color.
En toda radiación luminosa cabe distinguir dos aspectos: su intensidad (cantidad de energía que llega a una determinada sección por unidad de tiempo), y su cromaticidad. Este segundo aspecto viene determinado por dos sensaciones que con nuestro ojo podemos apreciar como son tono o matiz y pureza (o saturación) del color. Así, por ejemplo, cuando se dice que una radiación es roja se refiere a su matiz (o longitud de onda dominante), pero dentro del mismo tono o clase de color se distingue entre un rojo subido o un rojo pálido por su distinta pureza o saturación.
Es interesante diferenciar el color por emisión, por reflexión o por transparencia. El color de la luz emitida por un cuerpo en la oscuridad depende de la longitud de onda de la radiación que , a su vez, es función de la temperatura. Un objeto que está a una temperatura inferior a 500 ºC, nos da una radiación infrarroja, a partir de dicha temperatura, la radiación impregna nuestra retina. Por ejemplo, la superficie exterior del Sol está a unos 6000 K, temperatura a la cuál un cuerpo emite radiación que denominamos amarilla.
Decimos que un objeto tiene un color cuando, con preferencia, refleja o transmite las radiaciones correspondientes a tal color. Por ejemplo, un cuerpo es rojo por reflexión o transparencia cuando absorbe en casi su totalidad, todas las radiaciones menos las rojas, las cuales refleja o se deja atravesar por ellas.
El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben.
La luz blanca es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda diferentes, que se extienden desde la luz roja, que tiene la longitud de onda más larga hasta la luz violeta, que tiene la longitud de onda más corta.
Como se ha comentado, los colores de las cosas que vemos mediante la luz reflejada dependen del tipo de luz que cae sobre ellas y también depende de la naturaleza de sus superficies. Si una superficie refleja toda la luz que cae sobre ella, el color de la superficie será blanco cuando lo ilumine la luz blanca, rojo cuando lo ilumine la luz roja y así sucesivamente. Una superficie que refleja únicamente la luz verde, por ejemplo, se verá verde únicamente cuando la luz que está iluminándola contiene el color verde; si no es así, se verá negra. Una superficie que absorbe toda la luz que le llega, se verá de color negro.
Para comprender lo anterior, observar los payasos siguientes: el primero de ellos se ve bajo una luz blanca, por lo tanto los colores del vestido del payaso reflejan sus propias tonalidades. Los siguientes payasos están iluminados con luces verde, azul oscura, amarilla y roja, respectivamente.
Colores primarios:
El ojo humano no funciona como una máquina de análisis espectral, y puede producirse la misma sensación de color con estímulos físicos diferentes. Así, una mezcla de luces roja y verde de intensidades apropiadas parece exactamente igual a una luz amarilla espectral, aunque no contiene luz de las longitudes de onda asociadas al amarillo. Puede reproducirse cualquier sensación de color mezclando aditivamente diversas cantidades de rojo, azul y verde. Por eso se conocen estos colores como colores aditivos primarios.
La mayoría de los colores que experimentamos normalmente son mezclas de longitudes de onda que provienen de la absorción parcial del la luz blanca. Los colores que absorben la luz de los colores aditivos primarios se llaman colores sustractivos primarios. Son el magenta (que absorbe el verde), el amarillo (que absorbe el azul) y el cyan (azul verdoso, que absorbe el rojo).
En la figura se observa que allí donde el disco arroja una sombra sobre uno de los haces coloreados, sustrae un color primario de la mezcla. Donde sustrae el rojo, la sombra aparece de color cyan; donde sustrae el verde, la sombra aparece de color magenta, y donde sustrae el azul, la sombra es amarilla. Cuando sustrae los tres colores la sombra queda negra.
Los pigmentos son compuestos que absorben la luz de unos colores particulares con especial eficiencia. Así, el tomate contiene un pigmento carotenoide que absorbe la luz en la gama de longitudes de onda que va del violeta al verde, y refleja las demás. La clorofila del pimiento lo absorbe todo, excepto el verde, que refleja, y las antocianinas de la hortensia lo absorben todo, excepto los azules y violetas. Conviene observar como se verían, el tomate, el pimiento y la hortensia, iluminados con una luz verdosa (cian), con luz verde amarillenta (amarillo) y con luz rojo azulada (magenta).
http://roble.pntic.mec.es/~mbedmar/iesao/quimica/teoriafi.htm
En Física, cuando se emplea la palabra color, se hace únicamente de forma vaga o someramente descriptiva, pues físicamente lo que distingue una sensación de color de otra es la longitud de onda de la radiación luminosa que impresiona nuestro sentido de la vista, y si, como generalmente sucede, la radiación es compuesta, el ojo no puede analizar las distintas radiaciones o longitudes de onda que recibe y aprecia tan sólo el tinte o “color” resultante.
Color y sentido de la vista:
Lo que habitualmente denominamos luz es radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre 380 nm y 780 nm. Dichas radiaciones son registrados por minúsculas células receptoras ( conos y bastoncillos) ubicadas en la retina del ojo. La misión de ambas es captar la energía de las radiaciones que inciden en ellas y trsansformarlas en impulsos eléctricos. Con tales impulsos están formados los códigos que, a través del sistema nervioso, son enviados al cerebro, donde tiene lugar la sensación de color propiamente dicha. Como sensación experimentada por los seres humanos y determinado animales, la percepción del color es un proceso neurofisiológico muy complejo. Los métodos utilizados actualmente para la especificación del color se encuadran en la especialidad denominada colorimetría.
Colorimetría:
Es la ciencia del color. Permite establecer un sistema numérico capaz de describir, dentro de los límites de nuestra percepción visual, aquellos aspectos psicofísicos que atribuimos al color.
En toda radiación luminosa cabe distinguir dos aspectos: su intensidad (cantidad de energía que llega a una determinada sección por unidad de tiempo), y su cromaticidad. Este segundo aspecto viene determinado por dos sensaciones que con nuestro ojo podemos apreciar como son tono o matiz y pureza (o saturación) del color. Así, por ejemplo, cuando se dice que una radiación es roja se refiere a su matiz (o longitud de onda dominante), pero dentro del mismo tono o clase de color se distingue entre un rojo subido o un rojo pálido por su distinta pureza o saturación.
Es interesante diferenciar el color por emisión, por reflexión o por transparencia. El color de la luz emitida por un cuerpo en la oscuridad depende de la longitud de onda de la radiación que , a su vez, es función de la temperatura. Un objeto que está a una temperatura inferior a 500 ºC, nos da una radiación infrarroja, a partir de dicha temperatura, la radiación impregna nuestra retina. Por ejemplo, la superficie exterior del Sol está a unos 6000 K, temperatura a la cuál un cuerpo emite radiación que denominamos amarilla.
Decimos que un objeto tiene un color cuando, con preferencia, refleja o transmite las radiaciones correspondientes a tal color. Por ejemplo, un cuerpo es rojo por reflexión o transparencia cuando absorbe en casi su totalidad, todas las radiaciones menos las rojas, las cuales refleja o se deja atravesar por ellas.
El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben.
La luz blanca es una mezcla de radiaciones de longitudes de onda diferentes, que se extienden desde la luz roja, que tiene la longitud de onda más larga hasta la luz violeta, que tiene la longitud de onda más corta.
Como se ha comentado, los colores de las cosas que vemos mediante la luz reflejada dependen del tipo de luz que cae sobre ellas y también depende de la naturaleza de sus superficies. Si una superficie refleja toda la luz que cae sobre ella, el color de la superficie será blanco cuando lo ilumine la luz blanca, rojo cuando lo ilumine la luz roja y así sucesivamente. Una superficie que refleja únicamente la luz verde, por ejemplo, se verá verde únicamente cuando la luz que está iluminándola contiene el color verde; si no es así, se verá negra. Una superficie que absorbe toda la luz que le llega, se verá de color negro.
Para comprender lo anterior, observar los payasos siguientes: el primero de ellos se ve bajo una luz blanca, por lo tanto los colores del vestido del payaso reflejan sus propias tonalidades. Los siguientes payasos están iluminados con luces verde, azul oscura, amarilla y roja, respectivamente.
El ojo humano no funciona como una máquina de análisis espectral, y puede producirse la misma sensación de color con estímulos físicos diferentes. Así, una mezcla de luces roja y verde de intensidades apropiadas parece exactamente igual a una luz amarilla espectral, aunque no contiene luz de las longitudes de onda asociadas al amarillo. Puede reproducirse cualquier sensación de color mezclando aditivamente diversas cantidades de rojo, azul y verde. Por eso se conocen estos colores como colores aditivos primarios.
La mayoría de los colores que experimentamos normalmente son mezclas de longitudes de onda que provienen de la absorción parcial del la luz blanca. Los colores que absorben la luz de los colores aditivos primarios se llaman colores sustractivos primarios. Son el magenta (que absorbe el verde), el amarillo (que absorbe el azul) y el cyan (azul verdoso, que absorbe el rojo).
En la figura se observa que allí donde el disco arroja una sombra sobre uno de los haces coloreados, sustrae un color primario de la mezcla. Donde sustrae el rojo, la sombra aparece de color cyan; donde sustrae el verde, la sombra aparece de color magenta, y donde sustrae el azul, la sombra es amarilla. Cuando sustrae los tres colores la sombra queda negra.
Los pigmentos son compuestos que absorben la luz de unos colores particulares con especial eficiencia. Así, el tomate contiene un pigmento carotenoide que absorbe la luz en la gama de longitudes de onda que va del violeta al verde, y refleja las demás. La clorofila del pimiento lo absorbe todo, excepto el verde, que refleja, y las antocianinas de la hortensia lo absorben todo, excepto los azules y violetas. Conviene observar como se verían, el tomate, el pimiento y la hortensia, iluminados con una luz verdosa (cian), con luz verde amarillenta (amarillo) y con luz rojo azulada (magenta).
http://roble.pntic.mec.es/~mbedmar/iesao/quimica/teoriafi.htm
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Azali- Admin
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Re: Color
La reflejamos en forma de colores, pero no parecemos una Luna, a eso me referi
Los cuerpos reflejan su color, la materia manda
Los cuerpos reflejan su color, la materia manda
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Te atrapo y te vuelvo a atrapar
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Los colores del Gran Cañon del Colorado
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
La materia NO MANDA, si te alumbran con luz que no sea blanca ya no tendras los mismos colores
Mira los payasos esos, los del ejemplo...
El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben.
Mira los payasos esos, los del ejemplo...
El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben.
Azali- Admin
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Re: Color
La materia NO MANDA, si te alumbran con luz que no sea blanca ya no tendras los mismos colores
Mira los payasos esos, los del ejemplo...
El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben.
Eso no se discute, la luz de colores se logra con linternas con cristales de colores, la materia le da color a esos cristales, se llama tinte, lo mismo pasa si ve uno con anteojos oscuros, si veo con anteojos azules veo al payaso azul, si veo con anteojos verdes veo al payaso verde y si veo con anteojos rojos veo al payaso rojo, eso es lógico
Mira los payasos esos, los del ejemplo...
El color de los cuerpos no es una propiedad intrínseca de ellos, sino que va ligado a la naturaleza de la luz que reciben.
Eso no se discute, la luz de colores se logra con linternas con cristales de colores, la materia le da color a esos cristales, se llama tinte, lo mismo pasa si ve uno con anteojos oscuros, si veo con anteojos azules veo al payaso azul, si veo con anteojos verdes veo al payaso verde y si veo con anteojos rojos veo al payaso rojo, eso es lógico
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
manana sigo con los colores
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Re: Color
Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Es que toy' relajando las neuronas
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Re: Color
Azali
Esta rueda la hice para tí
Esta rueda la hice para tí
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
comocomo escribió:Azali
Esta rueda la hice para tí
Bien!! gracias!, ya se, tiene muchossssss colores, y ahi estan , mientras tengamos luz
Ya, que ando bromista
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Re: Color
Bien!! gracias!, ya se, tiene muchossssss colores, y ahi estan , mientras tengamos luz
Ya, que ando bromista .
Azali
Luz, materia, vista, cerebro, color
Ya, que ando bromista .
Azali
Luz, materia, vista, cerebro, color
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Pues esa es la secuencia
Luz, color, vista, cerebro
Luz, color, vista, cerebro
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
http://www.google.com/#hl=es&q=Todas+las+mol%C3%A9culas+denominadas+pigmentos%2C+tienen+la+facultad+de+absorber+ondas+del+espectro+y+reflejar+otras.&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=el+color&gs_rfai=&fp=1e0dde33452fd5c7
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm[/quote[/url]]comocomo escribió:Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.
[url=http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
Asi es , fijate como dice absorven ondas del espectro ( de colores) y reflejan las que vemos...pero claro que todo es una cadena hace falta luz , materia , ojos , cerebro..
Azali- Admin
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Fecha de inscripción : 27/10/2008
Re: Color
Asi es , fijate como dice absorven ondas del espectro ( de colores) y reflejan las que vemos...pero claro que todo es una cadena hace falta luz , materia , ojos , cerebro.. (Azali)
La materia es la que manda, la materia refleja ondas del espectro y la materia absorbe ondas del espectro, las partes de la materia que reflejan y absorben esas ondas del espectro se llaman moléculas, esas ondas que reflejan las moléculas llegan a la vista y luego al cerebro, y en el cerebro se convierten en imagenes, imagenes de colores (comocomo)
"Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras."
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
La materia es la que manda, la materia refleja ondas del espectro y la materia absorbe ondas del espectro, las partes de la materia que reflejan y absorben esas ondas del espectro se llaman moléculas, esas ondas que reflejan las moléculas llegan a la vista y luego al cerebro, y en el cerebro se convierten en imagenes, imagenes de colores (comocomo)
"Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras."
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
No manda, comenzando por el principio, sin luz no hay mas nada..
Sin luz no hay nada de que?
Sin luz no hay nada de que?
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Mira esto, otra teoria que es pal' 2012 .................
Azali- Admin
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Re: Color
Los datos del color están en la materia,
la materia absorbe y refleja datos de colores.
La luz al refractarse muestra datos de colores
y al reflejarse manda datos de colores.
La vista capta los datos de los colores.
El cerebro forma la imagen con los datos
que envía la vista.
Materia, luz, vista, cerebro
refractar.
1. tr. Fís. Hacer que cambie de dirección un rayo de luz u otra radiación electromagnética al pasar oblicuamente de un medio a otro de diferente velocidad de propagación. U. t. c. prnl.
reflexión.
(Del la
t. reflexĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de reflexionar.
2. f. Advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otra persona.
3. f. Fís. Acción y efecto de reflejar o reflejarse.
4. f. Gram. Manera de ejercerse la acción del verbo reflexivo.
la materia absorbe y refleja datos de colores.
La luz al refractarse muestra datos de colores
y al reflejarse manda datos de colores.
La vista capta los datos de los colores.
El cerebro forma la imagen con los datos
que envía la vista.
Materia, luz, vista, cerebro
refractar.
1. tr. Fís. Hacer que cambie de dirección un rayo de luz u otra radiación electromagnética al pasar oblicuamente de un medio a otro de diferente velocidad de propagación. U. t. c. prnl.
reflexión.
(Del la
t. reflexĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de reflexionar.
2. f. Advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o convencer a otra persona.
3. f. Fís. Acción y efecto de reflejar o reflejarse.
4. f. Gram. Manera de ejercerse la acción del verbo reflexivo.
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
Sin Sol nada de nada
El sol es materia
El sol es materia
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Color
Materia, luz, vista, cerebro, color
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Color
No estan los datos del color en la materia, la materia tiene caracteristicas que hacen abosrver o rechazar las ondas de color..
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Azali- Admin
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Re: Color
Los datos están en las moléculas, las moléculas son parte de la materiaAzali escribió:No estan los datos del color en la materia, la materia tiene caracteristicas que hacen abosrver o rechazar las ondas de color..
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El color: Hay que tener en cuenta, que el color se encuentra relacionado con la luz y la forma en que esta se refleja.
Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color pigmento.
El color luz: Los bastones y conos del órgano de la vista, el ojo, se encuentran organizados en tres elementos sensibles. Cada uno de estos tres elementos va destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. Los demás colores complementarios, los opuestos a los primarios, son el magenta, el cyan y el amarillo.
El color pigmento: Por otro lado, cuando utilizamos los colores normalmente, estamos utilizando colores, pinturas etc. Este fenómeno lo definimos como color pigmento, no es color luz. Son los pigmentos que inyectamos en las superficies para sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.
http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Color
Los datos estan ahi, o sea no datos de luz , datos de la materia, sin luz , no se ven , ni tienen color..porque el color son ondas de la luz.
Un cine es un cine , ahi estan las butacas , las pantallas todo, sin pelicula no vemos un film...
Un cine es un cine , ahi estan las butacas , las pantallas todo, sin pelicula no vemos un film...
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Azali- Admin
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Re: Color
Hay dos clases de colores, color luz y color pigmento, te vuelvo a poner la paginaAzali escribió:Los datos estan ahi, o sea no datos de luz , datos de la materia, sin luz , no se ven , ni tienen color..porque el color son ondas de la luz.
Un cine es un cine , ahi estan las butacas , las pantallas todo, sin pelicula no vemos un film...
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El color: Hay que tener en cuenta, que el color se encuentra relacionado con la luz y la forma en que esta se refleja.
Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color pigmento.
El color luz: Los bastones y conos del órgano de la vista, el ojo, se encuentran organizados en tres elementos sensibles. Cada uno de estos tres elementos va destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. Los demás colores complementarios, los opuestos a los primarios, son el magenta, el cyan y el amarillo.
El color pigmento: Por otro lado, cuando utilizamos los colores normalmente, estamos utilizando colores, pinturas etc. Este fenómeno lo definimos como color pigmento, no es color luz. Son los pigmentos que inyectamos en las superficies para sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.
[url=http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm]http://www.fotonostra.com/fotografia/elcolor.htm[/url]
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
Fecha de inscripción : 19/11/2008
Re: Color
Sin materia no hay imagenes, las imagenes son reflejos de la materia, la materia refleja sus colores, la luz sola no puede dar imagenes, es la materia la que tiene colores y formas y esos colores y formas se ven gracias a la luz, gracias a la vista, gracias al cerebro, la materia es la base de todo, la fuente de la luz es material, ya sea el sol, la luna, luz artificial, etc.
Lo de la materia choca con la materia, los rayos del sol chocan con la materia. Hay luz que es materia, es particulas, esa luz es la del foton, se usa en el ojo electronico, cuando una puerta se abre al detectar algo cerca, como las puertas de los supermercados
Aqui pongo un pedazo de pagina y el enlace
-------
La luz como partícula
Aunque la teoría ondulatoria es generalmente correcta cuando describe la propagación de la luz, falla a la hora de explicar otras propiedades como la interacción de la luz con la materia.
Cuando, en 1887, Hertz confirmó experimentalmente la teoría de Maxwell, también observó un nuevo fenómeno, el efecto fotoeléctrico, que sólo puede explicarse con un modelo de partículas para la luz:
El fotón: partícula de luz
Einstein ha contribuido enormemente a nuestro conocimiento sobre la luz. No sólo demostró que la velocidad de la luz en el vacío (aproximadamente 300.000 km/s) no puede ser superada, sino que introdujo la idea del cuanto de luz.
En esencia la idea de Einstein consiste en considerar que la luz está formada por partículas ya que los cuantos son pequeños "paquetes" indivisibles de energía, a los que llamó fotones. Recuerda que Newton planteó la idea de la luz compuesta de partículas, a las que llamó corpúsculos. Los fotones pueden tener diferente energía dependiendo de su frecuencia, así una radiación de frecuencia elevada está compuesta de fotones de alta energía. La relación entre la frecuencia y la energía es:
donde E = energía ,h = constante de Planck y f = frecuencia.
Esta idea de Einstein explica por qué algunas radiaciones como la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son perjudiciales para los seres vivos. Recuerda que todas estas radiaciones se encuentran en la zona de mayor frecuencia del espectro electromagnético, y por tanto tienen asociada una energía muy alta que puede producir alteraciones en nuestras células e incluso en nuestro ADN.
http://www.educaplus.org/luz/lcomoparticula.html
Lo de la materia choca con la materia, los rayos del sol chocan con la materia. Hay luz que es materia, es particulas, esa luz es la del foton, se usa en el ojo electronico, cuando una puerta se abre al detectar algo cerca, como las puertas de los supermercados
Aqui pongo un pedazo de pagina y el enlace
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La luz como partícula
Aunque la teoría ondulatoria es generalmente correcta cuando describe la propagación de la luz, falla a la hora de explicar otras propiedades como la interacción de la luz con la materia.
Cuando, en 1887, Hertz confirmó experimentalmente la teoría de Maxwell, también observó un nuevo fenómeno, el efecto fotoeléctrico, que sólo puede explicarse con un modelo de partículas para la luz:
El fotón: partícula de luz
Einstein ha contribuido enormemente a nuestro conocimiento sobre la luz. No sólo demostró que la velocidad de la luz en el vacío (aproximadamente 300.000 km/s) no puede ser superada, sino que introdujo la idea del cuanto de luz.
En esencia la idea de Einstein consiste en considerar que la luz está formada por partículas ya que los cuantos son pequeños "paquetes" indivisibles de energía, a los que llamó fotones. Recuerda que Newton planteó la idea de la luz compuesta de partículas, a las que llamó corpúsculos. Los fotones pueden tener diferente energía dependiendo de su frecuencia, así una radiación de frecuencia elevada está compuesta de fotones de alta energía. La relación entre la frecuencia y la energía es:
E = hf
donde E = energía ,h = constante de Planck y f = frecuencia.
Esta idea de Einstein explica por qué algunas radiaciones como la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son perjudiciales para los seres vivos. Recuerda que todas estas radiaciones se encuentran en la zona de mayor frecuencia del espectro electromagnético, y por tanto tienen asociada una energía muy alta que puede producir alteraciones en nuestras células e incluso en nuestro ADN.
http://www.educaplus.org/luz/lcomoparticula.html
comocomo- Cantidad de envíos : 2208
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Re: Color
No es que existan dos clases de colores, es que hay dos clases de hablar del color...uno el color como tal y de donde proviene y que es, el otro el normal que hablamos , tal color mas cual color , artisticamente, en las cosas ocmunes, voy a pintar mi habitacion de tal color, en ese momento nadie anda pensando como es la cuestion del color, ni importa...
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Azali- Admin
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