colores y sombras
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Colores y <strong>sombras</strong> 6<br />
Un objeto sobre el que incide luz blanca absorberá algunas frecuencias<br />
y reflejará otras. La combinación de éstas últimas determinará el color del<br />
objeto. Describimos el objeto como violeta si predominan las altas frecuencias<br />
en la luz reflejada, es decir, la luz tiene una frecuencia dominante o longitud<br />
de onda dominante en el extremo violeta del espectro. La frecuencia<br />
dominante se denomina color o matiz de la luz.<br />
7.2.2. La luz como partícula<br />
La luz puede ser descrita como una onda oscilante, pero también puede<br />
ser considerada como un haz de partículas viajando a altas velocidades (3,0 x<br />
10 8 m/s). Los haces de luz están compuestos por partículas denominadas<br />
fotones.<br />
A nivel físico, los llamados <strong>colores</strong> compuestos, están hechos de<br />
diversas cantidades de de <strong>colores</strong> “puros” encontrados en el espectro.<br />
Al iluminar cualquier objeto dado con una fuente de luz es golpeado por<br />
“billones y billones” de fotones, o pequeñas partículas de luz, algunos de ellos<br />
serán absorbidos y otros reflejados. La reflexión de la luz sobre un objeto<br />
depende del tipo, distribución y cantidad de átomos que contenga.<br />
Cada uno de esos fotones es también una onda, con su correspondiente<br />
longitud de onda y por tanto un color específico en el espectro.<br />
7.2.3. Dualidad onda - partícula<br />
La frecuencia (υ) de la teoría de las ondas se puede relacionar con la<br />
teoría del fotón (E) de la teoría de la partícula a través de la ecuación de<br />
Planck:<br />
E = h υ<br />
donde h es la constante de planck (factor de proporcionalidad = 6,63 x<br />
10 -34 (Js)).<br />
La frecuencia (υ) de una determinada onda es inversamente<br />
proporcional a su longitud de onda.<br />
7.3. Percepción del color<br />
El color es la impresión producida al incidir en la retina los rayos<br />
luminosos difundidos o reflejados por los cuerpos. El ojo humano es capaz de<br />
captar las variaciones de la longitud de onda del espectro electromagnético<br />
visualizándolo como diferentes <strong>colores</strong>, desde el violeta hasta el rojo.