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Que transmite el color azul

febrero 4, 2022
Que transmite el color azul

¿Qué color absorbe el azul?

Una imagen de colores vivos adquiere un aspecto totalmente nuevo cuando la ves a través de un filtro de color, que transmite algunos colores y absorbe otros. Con un filtro de color puedes incluso descifrar mensajes secretos escritos con bolígrafos o lápices de colores.

Imprime tu nombre o un mensaje corto en un trozo de papel blanco utilizando un color diferente de crayón, lápiz o bolígrafo para cada letra. A continuación, mira el mensaje a través de un filtro rojo. Puedes notar que las letras rojas desaparecen, pero todavía puedes ver las letras azules o verdes. Si averiguas qué colores sigues viendo y cuáles no, puedes escribir un mensaje secreto y luego utilizar el filtro como decodificador.

Un filtro rojo bloquea la luz verde y la azul: Sólo la luz roja puede llegar a tus ojos. Tanto el plátano blanco como la cáscara amarilla reflejan algo de luz roja, por lo que todo el plátano parece rojo (ver abajo; haz clic para ampliar):

Un filtro amarillo bloquea la luz azul, por lo que sólo la luz roja y la luz verde pueden llegar a tus ojos. Tanto el plátano blanco como la cáscara amarilla reflejan algo de luz verde y algo de luz roja. El plátano entero se ve amarillo porque la luz verde más la luz roja se mezclan para formar la luz amarilla (ver abajo; haz clic para ampliar):

¿Qué colores de luz transmitirá un filtro azul?

Mientras que POV-Ray normalmente espera que los colores se expresen en cualquier espacio gamma de trabajo que hayas establecido a través de assumed_gamma, a partir de la versión 3.7 se han añadido las palabras clave srgb, srgbf, srgbt y srgbft para especificar colores codificados según el estándar sRGB (que corresponde aproximadamente a una pre-corrección gamma de pantalla de 2.2). El uso de estas palabras clave en lugar de rgb, rgbf, rgbt o rgbft, respectivamente, indica a POV-Ray que convierta automáticamente los componentes de color al espacio gamma de trabajo, siendo aproximadamente equivalente a:

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La sintaxis está pensada principalmente para la conveniencia cuando se trabaja con un supuesto_gamma físicamente exacto de 1,0, ya que mucha gente encuentra esta forma de especificar los colores más intuitiva (por ejemplo, un valor de aproximadamente srgb 0,5 se percibe comúnmente como un gris medio, a pesar de tener un brillo real de no más de 21. 4%), y la mayoría de los programas y herramientas de procesamiento de imágenes también utilizan colores precorregidos por la gamma en su interfaz de usuario; aunque éstos pueden utilizar espacios de color ligeramente diferentes, sRGB es una buena aproximación, y también tiene la ventaja de ser la recomendación oficial para la World Wide Web.

El verde es el color de la esperanza

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El color (inglés americano) o color (inglés de la Commonwealth) es la propiedad perceptiva visual que corresponde en el ser humano a las categorías denominadas azul, verde, rojo, etc. El color se deriva del espectro de la luz (distribución de la potencia luminosa frente a la longitud de onda) que interactúa en el ojo con las sensibilidades espectrales de los receptores de luz. Las categorías de color y las especificaciones físicas del color también se asocian a los objetos o materiales en función de sus propiedades físicas, como los espectros de absorción, reflexión o emisión de la luz. Al definir un espacio de color, los colores pueden identificarse numéricamente mediante sus coordenadas.

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Dado que la percepción del color se deriva de la diferente sensibilidad espectral de los distintos tipos de células cónicas de la retina a diferentes partes del espectro, los colores pueden definirse y cuantificarse por el grado en que estimulan estas células. Sin embargo, estas cuantificaciones físicas o fisiológicas del color no explican completamente la percepción psicofísica de la apariencia del color.

Absorción de colores complementarios

La luz solar contiene todos los colores de nuestro espectro visible; estos colores combinados se ven blancos. La luz roja tiene la mayor longitud de onda y, por tanto, la menor cantidad de energía del espectro visible. La longitud de onda disminuye y la energía aumenta a medida que se pasa de la luz roja a la violeta en el espectro en el siguiente orden: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

A medida que la longitud de onda de la luz disminuye del rojo al azul, también lo hace la capacidad de la luz para penetrar en el agua. La luz azul es la que mejor penetra, la verde la segunda, la amarilla la tercera, seguida de la naranja y la roja. La luz roja se filtra rápidamente del agua a medida que aumenta la profundidad y, efectivamente, la luz roja nunca llega a las profundidades del océano.

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El color se debe a la reflexión de diferentes longitudes de onda de la luz visible. Cuando la luz blanca (que contiene todos los colores del espectro) incide sobre un objeto, algunas longitudes de onda son absorbidas; las que no son absorbidas se reflejan en nuestros ojos. Eso es lo que percibimos como el color de ese objeto y tiene un impacto en los patrones de coloración de los animales en el océano. Cuando le incide la luz blanca, un pez rojo en la superficie refleja la luz roja y absorbe todos los demás colores, por lo que parece rojo. Sin embargo, cuanto más profundos seáis el pez y tú, menos rojo aparecerá, porque cada vez hay menos luz roja que se refleje en el pez. A 100 metros, la luz roja no penetra y, a esta profundidad, un pez rojo es difícil, si no imposible, de ver. En cambio, el pez aparece de color negro porque no hay luz roja que se refleje a esa profundidad y el pez absorbe todas las demás longitudes de onda de color.

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