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Fisica General Burbano

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INFERENCIAS LUMINOSAS 629<br />

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

LUCES COMPLEMENTARIAS son aquellas cuya mezcla tiene como punto de color al punto blanco.<br />

Existe un número infinito de parejas de luces complementarias, todas aquellas cuyos puntos de color<br />

están localizados en los extremos de un segmento que pasa por el punto E y está situado dentro<br />

del área del diagrama cromático; por ejemplo: las luces cuyos puntos de color son R 1<br />

y R 2<br />

.<br />

Si los puntos extremos del segmento están situados en el «lugar geométrico espectral», éstos representan<br />

«luces complementarias espectrales” (R 3<br />

y R 4<br />

).<br />

Uniendo el punto de color V (violeta de mínima longitud de onda visible), con el punto blanco<br />

(E) (Fig. XXVI-32), obtenemos el color espectral C V<br />

, complementario de tal violeta. Así mismo<br />

uniendo el punto R (rojo de máxima longitud de onda visible) con el blanco (E), obtenemos C R<br />

,<br />

complementario de tal rojo.<br />

Es imposible encontrar un color espectral complementario a los localizados en el segmento curvo<br />

C R<br />

M′C V<br />

, ya que el segmento que pasa por M′ y E, no corta al lugar geométrico espectral, sino<br />

a la línea púrpura VR, en la cual no hay localizados colores espectrales.<br />

XXVI – 24. Longitud de onda dominante. Pureza y grado de saturación de un color.<br />

Colores púrpuras y magentas<br />

Consideremos el punto de color P (Fig. XXVI-32) y unámoslo con E (punto blanco). El color P<br />

puede ser reproducido por luz incolora (E) y la espectral P 1<br />

, en proporciones adecuadas. La longitud<br />

de onda correspondiente a P 1<br />

, la llamamos dominante del color P.<br />

LONGITUD DE ONDA DOMINANTE de una fuente de luz, es la longitud de onda de la luz espectral<br />

que mezclada con la incolora nos reproduce la emitida por el foco.<br />

Al cociente PE/P 1<br />

E se le llama PUREZA o GRADO DE SATURACIÓN del color P. Cuanto más cerca<br />

esté al punto de color del componente espectral que corresponde a la longitud de onda dominante,<br />

mayor es su pureza.<br />

La pureza de P 1<br />

es la unidad; la del punto blanco (E), cero; los demás puntos del segmento<br />

recto P 1<br />

E tienen purezas comprendidas entre uno y cero.<br />

Las fuentes luminosas cuyos puntos de color están localizadas en el triángulo EVR (punto M de<br />

la Fig. XXVI-32) se llaman PÚRPURAS o MAGENTAS, los cuales no pueden ser reproducidos por luz<br />

blanca y una espectral). En tales colores se llama LONGITUD DE ONDA DOMINANTE, a la espectral (M′)<br />

que indica el segmento que parte del punto púrpura y pasa por el blanco*. Un color púrpura no<br />

puede ser reproducido por luz blanca y otra espectral ya que su punto representativo es exterior al<br />

segmento recto que une los puntos de tales luces.<br />

PUREZA o GRADO DE SATURACIÓN DE UN COLOR PÚRPURA es el cociente ME/M′′E.<br />

La pureza de M′′ (en la línea púrpura) es la unidad, la del punto blanco, es cero; los demás<br />

puntos de color del segmento M′′E tienen purezas comprendidas entre uno y cero.<br />

XXVI – 25. Interferencias luminosas<br />

E) INTERFERENCIAS LUMINOSAS<br />

Lo estudiado en el capítulo XVII es totalmente válido para las ondas electromagnéticas; en particular<br />

analicemos, otra vez, la segunda condición de coherencia entre las ondas que producen figuras<br />

de interferencia estables en un determinado lugar (párrafo XVII-16); en óptica hemos de<br />

considerar que la luz se produce por un mecanismo interior del átomo, en el que se emite energía<br />

radiante con un constante cambio de fase. Pudiéramos darnos una idea del fenómeno considerando<br />

un foco puntual emisor F (Fig. XXVI-33), que en el instante 1, emite ondas 1; al instante 2, extraordinariamente<br />

próximo al anterior (del orden de 10 –15 s), emite ondas 2, etc. Otro foco productor<br />

de luz análoga emite ondas idénticas pero cuyos cambios de fase no concuerdan con los<br />

anteriores. En consecuencia, si los dos focos iluminan a un punto de una pantalla, en él se producirán,<br />

en ocasiones, máximos, en otras mínimos y en las más, iluminaciones itermedias, cualquiera<br />

que sea la diferencia de caminos recorridos por las luces; la persistencia de las imágenes en la retina<br />

hace que veamos todos los puntos de la pantalla con una luminosidad media. Es decir, dos focos<br />

independientes, por ejemplo dos lámparas eléctricas, no pueden servir para observar figuras<br />

de interferencia estables.<br />

Los fenómenos de interferencia únicamente se podrán observar, si los focos son coherentes,<br />

es decir, que toda variación en la fase de emisión que experimenta uno de los focos, la<br />

experimenta idénticamente el segundo.<br />

Teniendo en cuenta el carácter electromagnético de la luz, dos haces luminosos o trenes de<br />

onda producirán en un determinado lugar figuras de interferencia observables, a las que corresponden<br />

refuerzos (interferencia constructiva) o debilitaciones (interferencia destructiva) del campo<br />

Fig. XXVI-32.– Lugar geométrico espectral.<br />

Fig. XXVI-33.– Foco emisor de luz.<br />

* Obsérvese la diferencia con la longitud de onda dominante en los demás colores, ya que el segmento que la determina,<br />

parte del punto blanco y pasa por el del color en estudio; en los púrpuras parte del punto de color y pasa por el blanco.

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