Luz y Color - Onda Electromagnética

FiAsMat
1 Jun 202008:39

Summary

TLDREl vídeo explica el concepto de luz y color, destacando la relación entre la longitud de onda y la frecuencia de las ondas electromagnéticas y cómo estas determinan los colores que vemos. Se explora el espectro electromagnético, la dispersión de la luz y cómo los objetos reflejan y absorben ciertas frecuencias para mostrar un color específico. También se menciona cómo los colores afectan la temperatura de los objetos y cómo la luz blanca es una combinación de todos los colores del espectro visible.

Takeaways

  • 🌈 La luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, con colores que varían en frecuencia y longitud de onda.
  • 🔴 Los colores del espectro visible se ordenan desde el rojo, con menor frecuencia y mayor longitud de onda, hasta el azul, con mayor frecuencia y menor longitud de onda.
  • 🌞 La luz blanca, como la del sol, está compuesta por todos los colores del espectro visible.
  • 📐 La dispersión de la luz ocurre cuando pasa a través de un prisma, separando los colores según sus frecuencias y longitudes de onda.
  • 🌧️ El fenómeno del arco iris se forma debido a la dispersión de la luz al pasar por gotas de agua, separando los colores.
  • 👁️ Los objetos tienen color porque reflejan ciertas frecuencias de luz y absorben otras. Por ejemplo, un objeto rojo refleja la luz roja y absorbe las demás.
  • ⚪ Un objeto blanco refleja todas las frecuencias de luz, por lo que se ve blanco.
  • ⚫ Un objeto negro absorbe todas las frecuencias de luz, lo que genera una mayor temperatura y se percibe como ausencia de luz.
  • 🍎 Los objetos como una manzana roja absorben colores como el verde y azul, pero reflejan el rojo, que es lo que llega al ojo.
  • 🧠 Los colores que percibimos dependen de cómo el cerebro interpreta la luz reflejada por los objetos y no dispersada en el ojo.

Q & A

  • ¿Qué es el espectro electromagnético y cómo se relaciona con los colores?

    -El espectro electromagnético es una serie de ondas electromagnéticas que varían en longitud de onda y frecuencia. Se relaciona con los colores porque el espectro visible, que es una parte del espectro electromagnético, incluye las longitudes de onda que corresponden a los colores que pueden ser percibidos por el ojo humano.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la longitud de onda y la frecuencia de una onda electromagnética?

    -La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de una onda, mientras que la frecuencia es la cantidad de ciclos que una onda completa por unidad de tiempo. Ambos están inversamente relacionados; a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa.

  • ¿Por qué el rojo tiene una menor frecuencia que el azul en el espectro visible?

    -El rojo tiene una menor frecuencia porque su longitud de onda es más larga. En el espectro visible, el rojo está a la izquierda, lo que indica que tiene una frecuencia menor y una longitud de onda más larga que el azul, que está a la derecha y tiene una frecuencia más alta y una longitud de onda más corta.

  • ¿Qué es la dispersión de la luz y cómo se relaciona con los colores?

    -La dispersión de la luz es el proceso por el cual una luz blanca se separa en sus componentes de color cuando pasa a través de un medio, como un prisma. Esto se debe a que diferentes longitudes de onda (colores) se desvían en ángulos diferentes, lo que resulta en una banda de colores que se ordenan del rojo al violeta.

  • ¿Cómo se forma un arco iris y qué relación tiene con la dispersión de la luz?

    -Un arco iris se forma por la dispersión de la luz. Cuando la luz del sol entra en gotas de agua en el aire, se desvía y se separa en sus colores componentes, formando un arco de colores que varía desde el rojo al violeta.

  • ¿Qué sucede cuando la luz blanca incide sobre un objeto rojo?

    -Cuando la luz blanca, que contiene todos los colores del espectro visible, incide sobre un objeto rojo, este objeto absorbe todas las frecuencias excepto la del rojo, que es la que refleja. Por eso es que vemos al objeto como rojo.

  • ¿Cómo se determina el color de un objeto?

    -El color de un objeto se determina por la longitud de onda de la luz que refleja. Un objeto reflejará la luz de la frecuencia correspondiente a su color y absorberá las demás.

  • ¿Por qué un objeto negro se ve negro y un objeto blanco se ve blanco?

    -Un objeto negro se ve negro porque absorbe todas las frecuencias de luz y no refleja ninguna, mientras que un objeto blanco se ve blanco porque refleja todas las frecuencias de luz que incide sobre él.

  • ¿Qué pasa con los colores que no son reflejados por un objeto?

    -Los colores que no son reflejados por un objeto son absorbidos por él. Por ejemplo, si un objeto rojo no refleja la luz verde o azul, entonces esos colores son absorbidos por el objeto.

  • ¿Cómo se relaciona el color de una manzana con la luz que la ilumina?

    -El color que vemos en una manzana depende de la luz que la ilumina y de la luz que la manzana refleja. Si una manzana refleja la luz roja y absorbe las otras frecuencias, se ve roja. Si refleja la luz verde, se ve verde.

Outlines

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🌈 Introducción al espectro electromagnético y luz

El primer párrafo explica cómo el espectro electromagnético está al revés, con las ondas de radio más largas a la derecha y los rayos X más cortos a la izquierda. Se centra en el espectro visible, que está en el centro, y cómo los colores varían desde el rojo (menor frecuencia) hasta el azul (mayor frecuencia). Se menciona la relación entre la longitud de onda y la frecuencia, y cómo la dispersión de la luz blanca por un prisma muestra los colores del espectro visible. Además, se describe cómo la luz blanca del sol se dispersa para formar arco iris debido a diferentes frecuencias y cómo la luz interactúa con objetos para reflejar colores específicos.

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🎨 Colores y su relación con la luz

El segundo párrafo profundiza en cómo los objetos obtienen su color al reflejar ciertas frecuencias de luz y absorber las demás. Se explica que un objeto rojo refleja la luz roja y absorbe las demás frecuencias, mientras que un objeto blanco reflejaría todas las frecuencias. También se menciona que la luz blanca es la suma de todas las frecuencias del espectro visible y que la luz no dispersada por el ojo se interpreta como blanca. Se discute cómo los colores claros no absorben tanto la luz y, por lo tanto, no se calientan tanto como los objetos oscuros, que absorben todas las frecuencias y aumentan su temperatura. Se concluye con un ejemplo de cómo una manzana roja refleja la luz roja y absorbe las demás, lo que hace que su color sea visible para el ojo humano.

Mindmap

Keywords

💡Espectro electromagnético

El espectro electromagnético es una serie continua de ondas electromagnéticas que varían en longitud de onda y frecuencia. En el vídeo, se menciona que el espectro electromagnético incluye ondas de radio, microondas, infrarrojos, visibles, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La luz visible, que es parte del espectro electromagnético, es la que nuestros ojos pueden ver y está en el medio del espectro, con el rojo en el extremo de menor frecuencia y el azul en el de mayor frecuencia.

💡Luz y color

La luz y el color están directamente relacionados, ya que los colores que vemos son una manifestación de diferentes longitudes de onda de la luz visible. En el vídeo, se explica que la luz blanca, como la del sol o una bombilla incandescente, contiene todos los colores del espectro visible, y que la dispersión de esta luz a través de un prisma o una gota de agua muestra estos colores individuales.

💡Dispersión de la luz

La dispersión de la luz es el proceso por el cual la luz blanca se separa en sus componentes de color cuando pasa a través de un medio, como un prisma o una gota de agua. Esto se debe a que las longitudes de onda de los colores varían en su capacidad para ser desviadas. En el vídeo, se menciona que la luz roja, con una longitud de onda más larga y frecuencia más baja, se desvía menos que la luz azul, que tiene una longitud de onda más corta y frecuencia más alta.

💡Frecuencia

La frecuencia es la cantidad de ciclos de una onda que pasan por un punto en un segundo. En el vídeo, se destaca que la frecuencia está directamente relacionada con el color: colores con frecuencias más altas, como el azul, tienen longitudes de onda más cortas, mientras que colores con frecuencias más bajas, como el rojo, tienen longitudes de onda más largas.

💡Longitud de onda

La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de una onda que están en la misma fase, como dos crestas. En el vídeo, se explica que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia: a mayor frecuencia, menor longitud de onda; y a menor frecuencia, mayor longitud de onda.

💡Reflejo y absorción

El reflejo y la absorción son dos fenómenos que ocurren cuando la luz interactúa con un objeto. En el vídeo, se menciona que un objeto refleja las longitudes de onda que corresponden a su color y absorbe las demás. Por ejemplo, un objeto rojo absorbe todas las longitudes de onda excepto la roja, que es la que refleja.

💡Color blanco

El color blanco es el resultado de la reflexión de todas las longitudes de onda de la luz visible. En el vídeo, se explica que un objeto que es completamente blanco refleja todas las frecuencias de luz y no absorbe ninguna, lo que significa que la luz blanca no es más que la suma de toda la luz visible.

💡Color negro

El color negro se asocia con la ausencia de luz reflejada. En el vídeo, se menciona que un objeto negro absorbe todas las longitudes de onda de la luz visible y no refleja ninguna, lo que resulta en una apariencia negra debido a la ausencia de luz que llega al ojo.

💡Manzana roja

La manzana roja es un ejemplo utilizado en el vídeo para ilustrar cómo los objetos obtienen su color. Se menciona que una manzana roja absorbe longitudes de onda de luz verde y azul, pero refleja la luz roja, lo que es lo que vemos como el color rojo de la manzana.

💡Manzana verde

La manzana verde es otro ejemplo dado en el vídeo para explicar la percepción del color. Se indica que una manzana verde absorbe la luz roja y azul, pero refleja la luz verde, lo que es lo que vemos como el color verde de la manzana.

Highlights

Introducción al tema de la luz y el color en el contexto de ondas electromagnéticas y su relación con la frecuencia y la longitud de onda.

El espectro electromagnético incluye desde las ondas de radio hasta los rayos X, con el espectro visible en el medio.

Los colores visibles van desde el rojo, que tiene menos frecuencia y mayor longitud de onda, hasta el azul, que tiene mayor frecuencia y menor longitud de onda.

La dispersión de la luz blanca al pasar por un prisma o una gota de agua crea el arco iris debido a las diferentes frecuencias de los colores en la luz.

Un prisma, como el que aparece en la portada de Pink Floyd, dispersa la luz blanca en sus componentes de color.

La luz blanca es la combinación de todas las frecuencias del espectro visible, como la luz que recibimos del sol.

El color de un objeto depende de qué frecuencias de luz absorbe y cuáles refleja. Por ejemplo, un objeto rojo refleja el color rojo y absorbe los demás colores.

Los objetos de color blanco reflejan todas las frecuencias de luz, mientras que los objetos negros absorben todas las frecuencias y no reflejan ninguna.

El ojo humano interpreta el color negro como ausencia de luz, lo que explica por qué vemos negro en la oscuridad.

Los objetos negros absorben todas las frecuencias de luz, lo que provoca que aumenten su temperatura cuando están expuestos a la luz solar.

El color de una manzana roja se percibe porque la manzana absorbe las frecuencias verde y azul, pero refleja la roja.

El fenómeno de absorción y reflexión de colores es lo que permite a los objetos mostrar diferentes tonalidades en el espectro visible.

Se recomienda usar ropa de colores claros o blanca en verano, ya que reflejan más la luz y absorben menos calor.

El ojo humano no dispersa la luz; solo analiza las longitudes de onda que recibe, permitiendo que percibamos colores.

El arco iris es un ejemplo de cómo las diferentes frecuencias dentro de la luz se dispersan al pasar por gotas de agua, creando un espectro visible de colores.

Transcripts

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[Música]

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hola muy buenos días y bienvenidos ramas

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de física

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hoy día veremos lo que es luz y color

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con el objetivo justamente de comprender

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el color asociado a una onda

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electromagnética de sus características

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primero que recordemos el espectro

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electromagnético que mencionaba en un

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enlace anterior ya este espectro

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electromagnético está al revés eso sí

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tenemos las ondas de radio al lado

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derecho y los rayos moscada más y rayos

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x al lado izquierdo pero bueno ya vamos

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a tener el espectro visible que está acá

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en medio y en el espectro visible si uno

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le hace un aumento vamos a tener los

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colores desde el rojo que tiene menos

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frecuencia hacia el azul que tiene más

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frecuencia es súper importante entender

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eso y lo vamos a entender en función de

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la longitud ya como tiene menos

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frecuencia acá las frecuencias vamos a

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notarlo

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vamos a notarlo la frecuencia en el lado

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izquierdo va a ser menor frecuencia

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menor al lado derecho vamos a tener una

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frecuencia mayor a menor frecuencia

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tenemos una mayor longitud de onda y a

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mayor frecuencia una menor longitud

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ondas son al revés ya es decir cuando la

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frecuencia aumenta las ondas se juntan

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unas hacia las otras y eso genera de que

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la longitud onda sea más pequeña ya pero

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porque aparecen los colores ordenados de

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esta forma bueno porque existe una

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relación directa justamente entre las

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frecuencias longitud de onda y el color

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que observamos ya vamos a verlo tenemos

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lo que es la dispersión de la luz ya la

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dispersión de la luz blanca la luz que

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nosotros recibimos del sol o por ejemplo

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de una ampolleta blanca o una puerta

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incandescente en general es luz blanca

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esa luz blanca al pasarla por algún

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prisma se va a generar el fenómeno de

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dispersión la dispersión de la luz se

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genera proporcionalmente a la longitud

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de onda y frecuencia de un objeto por

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ejemplo si tiene menor frecuencia vamos

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según subraya si tiene menor frecuencia

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como lo es al rojo se va a desviar menos

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en cambio cuando la luz blanca incide y

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trae colores que tienen mayor frecuencia

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se van a desviar mucho más y es por eso

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que se forma el arco iris ya algo tan

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simple como el arco iris se va a formar

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justamente porque vamos a tener

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distintas frecuencias dentro de la luz y

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cada frecuencia al pasar por una gotita

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de agua lo que está ocurriendo acá en el

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arco iris es que tengo una gotita de

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agua entonces la luz va a incidir y se

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van a dispersar los distintos colores

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que son los que vamos a conocer en las

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ondas electromagnéticas ya vamos a tener

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todos los colores metidos acá entre

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medios entonces lo que está ocurriendo

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en un arco iris es lo mismo que pasa en

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la dispersión cuando se hace pasar la

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luz blanca a través de un prisma para

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los que no saben lo que es un prisma

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bueno es un triángulo de vidrio ya es

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como la carátula que usa pink floyd en

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este caso que hace pasar luz justamente

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por

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y un prisma y así dispersa la luz blanca

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para poder ver sus distintos colores y

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porque vemos colores bueno volvamos al

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espectro electromagnético la luz blanca

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la luz visible que nosotros recibimos de

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nuestra estrella gigante que se llama

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sol cuando no gigante realmente una

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estrella mediana pero en nuestra

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estrella llamada sol es luz blanca y esa

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luz blanca trae todos estos colores

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ahora como esa luz blanca puede generar

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colores bueno vamos a ir al siguiente a

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la siguiente situación ya que tiene que

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ver con los colores acá entra a actuar

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otro fenómeno más fenómeno de absorción

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en este caso el color un objeto tiene un

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determinado color cuando éste refleja

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las radiaciones correspondientes a esa

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tonalidad el color depende de la

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longitud 'no bueno eso ya lo sabemos de

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la longitud dónde la presencia que va a

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ocurrir de que hay ciertas superficies

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que tienen la capacidad de absorber un

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color ya y reflejar otros es decir

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podemos decir que la pigmentación de una

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superficie puede gustar

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una frecuencia de onda o no gustarle una

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frecuencia onda ejemplo acá tenemos el

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rojo la luz blanca sabemos que trae

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todos los colores las tres juntas van

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viajando esas ondas electromagnéticas

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con todas las frecuencias del espectro

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visible ojo del espectro visible vienen

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viajando ya vienen viajando y van a

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llegar contra un objeto rojo el objeto

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rojo va a absorber todas las frecuencias

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de ondas asociada a los demás colores

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iba a dejar rebotar en él solamente la

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luz roja podríamos decir que un objeto

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cuya pigmentación es de color rojo no le

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gusta el rojo y por eso no la absorbe y

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la refleja pero le gustan todas las

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demás frecuencia y va a absorber el

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resto la frecuencia que pasa en el caso

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al verde bueno el verde absorbe todas

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las frecuencias menos el verde entonces

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el único que se va a ver reflejado es el

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verde y que pasa en el color blanco

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la luz es blanca y para que un objeto se

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siga habiendo blanco 100% blanco debe

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reflejar todos los colores tuvieras pero

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hoy lo debería haber de distintos

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colores bueno debe recordar que en este

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caso estamos hablando de que si yo puedo

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ver los colores es porque me va a dejar

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reflejado solamente uno de ellos y si yo

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veo la luz blanca es porque mi ojo no

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está dispersando la luz ya cuando yo veo

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el arco iris es porque la luz fue

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dispersada ya el ojo no dispersar a luz

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el ojo simplemente analizar la longitud

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de onda de la luz que lo vamos a ver en

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otra clase ya entonces la luz blanca no

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es más que nada simplemente que la suma

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de toda la frecuencia el espectro

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visible y cuando yo veo que una

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superficie blanca es porque esa

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superficie está haciendo que todos los

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longitudes de onda rebotan en él ya es

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decir a los objetos que tienen

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pigmentación blanca no les gusta ninguna

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de las frecuencias asociadas a la luz es

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por eso que en el verano se recomienda

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usar colores claros ya o ropa blanca si

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tú dejas una prenda blanca al sol no se

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va a calentar casi nada no va a aumentar

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su temperatura y es porque no está

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absorbiendo la luz que llega del sol

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en caso contrario de los objetos oscuros

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o los objetos negros o lo que estos

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negros aunque parece más gris que negro

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un objeto negro para que se vea negro

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debe absorber todas las frecuencias de

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luz por lo tanto podemos decir de

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inmediato que cuando yo estoy viendo un

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objeto negro ya y yo pongo un ojito voy

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a dibujar un ojo vamos a dibujar un ojo

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por acá

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hasta sus pestañas ya pero si un ojo o

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si nosotros vemos un objeto negro es

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porque no está llegando a luz ya existe

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una ausencia de luz mi ojo mi cerebro va

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a interpretar el color negro como una

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ausencia de luz es por eso que cuando tú

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estás en una habitación y apagar la luz

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en la noche vas a ver negro alrededor

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tuyo por qué motivo bueno por el motivo

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de que no le está llegando luz a tu ojo

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por lo tanto tu cerebro lo va a

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interpretar de color negro por ese

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motivo de que cuando yo veo un objeto

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negro a plena luz del día lo que está

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ocurriendo es que ese objeto está

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absorbiendo todas las frecuencias y por

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eso aumenta mucho su temperatura ya

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porque sube demasiado la temperatura

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vamos al caso de la manzana

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una manzana roja oye entonces viene la

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luz blanca ya podría dibujar a blancos

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no puedo dejarlo con la luz blanca está

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compuesta sabemos que está compuesta de

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muchos colores ya voy a dibujar

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solamente tres porque es lo que me

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permite hacer en tanto la manzana va a

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absorber el verde ya va a absorber el

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verde va a absorber el rojo pero no va a

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absorber al color rojo por lo tanto va a

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ser el único color que va a rebotar por

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lo tanto si yo estoy mirando destaca ya

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estoy mirando destaca el único la única

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onda electromagnética que va a llegar a

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mi ojo va a ser la asociada al color

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rojo en cambio qué pasó con la verde y

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qué pasó con la azul fueron absorbidas

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por la manzana

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ya y de esa manera yo puedo ver el color

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rojo si yo veo una manzana en este caso

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de color verde lo que va a ocurrir es

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que va a rebotar el rojo va a rebotar

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perdón va a absorber el rojo va a

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absorber el azul pero va a rebotar el

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verde ya y de esa forma se forman o se

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manifiestan en cierta forma los colores

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en nuestro cerebro ya dejamos la clase

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de atacar espero que hayas entendido qué

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son los colores en el espectro visible y

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nos vemos en una próxima clase hasta

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luego

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[Música]

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