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Fisica General Burbano

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EL COLOR 625<br />

lo j que forman dS y dS′ es igual al que forman la normal con r por tener el mismo complemento.<br />

Si dw es el ángulo sólido bajo el cual se ve dS desde F, aplicando que las superficies dS′ y dw<br />

son directamente proporcionales a los cuadrados de los radios se obtiene: dS′/dw = r 2 /1 2 ⇒<br />

⇒ dS′ =r 2 dw, y por sustitución en la anterior: dS′ =dS cos j = dwr 2 ⇒ dw = dS cos j/r 2 , el<br />

flujo luminoso que atraviesa a dw es totalmente recibido por dS:<br />

IdScos<br />

j<br />

d Id<br />

E<br />

d F I cos j<br />

F = w = ⇒ = =<br />

2 2<br />

r<br />

dS r<br />

c.q.d.<br />

XXVI – 18. Comparación de intensidades. Fotómetros<br />

Para comparar intensidades de dos focos, se hace que éstos iluminen normalmente sendas superficies<br />

iguales; modificando la distancia de uno y otro foco, se consigue que las superficies tengan<br />

igualdad de iluminación:<br />

I I′<br />

E = E′ ⇒ =<br />

2 2<br />

r r′<br />

⇒<br />

2<br />

I r<br />

I′ = r′<br />

2<br />

(10)<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR<br />

«A igualdad de iluminación, las intensidades de los focos está en razón directa al cuadrado<br />

de la distancia a la superficie que iluminan, siempre que los ángulos de incidencia sean<br />

iguales».<br />

Medidas las distancias y conocida una de las intensidades, se puede determinar la otra intensidad;<br />

en esta propiedad se basan los FOTÓMETROS, aparatos destinados a comparar las intensidades<br />

de dos focos luminosos.<br />

En el fotómetro de Lummer-Brodhun (Fig. XXVI-25), la pantalla S es una capa de yeso o de<br />

óxido magnésico, sobre la que se difunde la luz que procede de dos focos F y F′, ésta se refleja sobre<br />

los prismas de reflexión total A y B hacia un cubo C compuesto por dos prismas también de<br />

reflexión total, en los que se ha vaciado, en parte, las superficies de contacto entre ellos. De esta<br />

forma la luz que incide sobre la superficie en contacto es transmitida, de modo que el centro del<br />

campo visual sólo recibe luz reflejada del lado derecho de la pantalla S. El resto del campo recibe<br />

luz reflejada totalmente, en la parte vaciada y que procede del lado izquierdo de la pantalla. Se<br />

modifica convenientemente la distancia de los focos a S, hasta que el campo visual del observador<br />

aparezca con la misma iluminación. Medidas las distancias, la aplicación de (10) conduce al conocimiento<br />

de la intensidad luminosa de uno de los focos, si se conoce la del otro.<br />

PROBLEMAS: 22al 25.<br />

XXVI – 19. El color<br />

D) EL COLOR<br />

Atribuimos al color la sensación que recibimos cuando nuestro sentido de la vista es excitado<br />

por una radiación luminosa no blanca, el cual existe en nuestra mente y no en la realidad material,<br />

siendo, por tanto, en gran parte una sensación subjetiva. Decimos que la luz blanca es incolora, no<br />

produce sensación de color, siendo nuestro órganos visuales incapaces de hacer un análisis espectral<br />

de ella.<br />

El color de la luz emitida por un cuerpo en la oscuridad depende de la longitud de onda de la<br />

radiación que, a su vez, es una función de la temperatura (párrafo XXVI-12). Un cuerpo emite radiaciones<br />

de muy diversas longitudes de onda, pero para cada temperatura predomina una radiación<br />

de máxima energía (radiación por emisión).<br />

Por otro lado, decimos que un objeto tiene un color cuando, con preferencia, refleja o transmite<br />

las radiaciones correspondientes a tal color. Un cuerpo es rojo por reflexión o por transparencia<br />

cuando absorbe en casi su totalidad, todas las radiaciones menos las rojas, las cuales refleja o se<br />

deja atravesar por ellas. Si tal cuerpo rojo, situado en la oscuridad, se ilumina con luz verde, da al<br />

ojo la sensación de ser negro.<br />

En consecuencia podemos decir que en general, el color de los cuerpos no es una propiedad<br />

intrínseca de ellos, sino que va ligado con la naturaleza de la luz que reciben.<br />

Objetivamente, podemos decir que un color es puro cuando la radiación que lo produce contiene<br />

una sola longitud de onda; diremos que es compuesto cuando la radiación que lo produce<br />

tiene un espectro de diversas longitudes de onda. Si distintas radiaciones luminosas heterocromáticas<br />

(tienen distinta composición espectral) producen la misma sensación de color, diremos que son<br />

cromáticamente equivalentes.<br />

Las características que atribuimos al color son tres: la claridad, el matiz o tono y la pureza o<br />

grado de saturación. Las dos últimas en conjunto constituyen la cromaticidad de la luz.<br />

La CLARIDAD se refiere a la cantidad de luz. Un mismo objeto puesto al sol o a la sombra en determinadas<br />

condiciones se diferencia por su claridad. Un disco blanco a la mitad del cual le da el<br />

sol y a la otra mitad la sombra, diremos al compararlas que una mitad es gris. El gris es el color de<br />

Fig. XXVI-25.– Fotómetro de Lummer-Brodhun.

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