MODELO TRICROMATICO DE LA COMPOSICION DE LA LUZ, NO SOLO DEL COLOR

Autores/as

  • Daniel Magaña Villalobos

Palabras clave:

Luz, Color, Calórico, Fotoquímico, Fotoeléctrico

Resumen

La luz visible es la porción de radiación electromagnética que es percibida por el ojo humano. Aunque el espectro de luz se reconoce como una transición gradual de colores determinados por longitud de onda, tradicionalmente se conoce compuesto por los siete colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, cían, azul (índigo) y violeta; la luz blanca se considera la combinación de todas las frecuencias del espectro visible. En el sentido práctico el modelo tricromático RGB (Red, Green and Blue) es consistente sobre la composición del color. El presente trabajo pretende aplicar el modelo tricromático a la composición de la luz. Para dar sustento objetivo se realizaron los experimentos de Herschel, Ritter y Lenard con algunas modificaciones. Se identificaron tres efectos de la luz blanca, los tres con un pico de mayor intensidad asociado a un solo color del espectro. La luz roja se asoció al efecto fotoeléctrico. La luz verde se asoció al efecto calórico. La luz azul se asoció al efecto fotoquímico. Estos tres colores pudiesen ser los únicos componentes de la luz blanca.

Citas

Newton, I. (1730). Opticks: a treatise of the reflections, refractions, inflections and colors of light. libro 1. Printed for William Innys at the west End of st. Pauls. London

López, E. (1988). De la ley de Snell-Descartes a las ecuaciones de Hamilton en el espacio fase de la óptica geométrica. Rev. Méx. Fis. 35, pag 291-300

Harris. M. (1766). The natural system of colours. New York. Cornelll University

Holden, E. (1881). Sir William Herschel: his life and works. New York; Charles Son's. Cap 22

Hockberger, P. E. (2002). A history of ultraviolet photobiology for humans, animals and microorganismo. Photochem. Photobiol. Vol. 76, pag 561-579

Young, T. Phil, T. (1804). Bakerian lecture: Experiments and calculations relative to physical optics. Trans. R. Soc. Lond. 94, pag 96-101

Young, T. Phil, T. (1802). The bakerian lecture: On the theory of light and colours. Trans. R. Soc. Lond. 92, pag 12-48

Grassmann H.G. (1853). Zur Theorie der Farbenmischung. Annalen der Physik. 89, pag 69-84

Maxwell, J.C. (1873). A treatise of electricity and magnetism. Oxford Press, pag 504

Hecht, E. (2000). Óptica. Adisson Wesley iberoamericana, Madrid, pag 26-89

Lenard, P. (1967). Nobel lectures: On cathode rays. Physisc, Elsevier Publishing Company. Ámsterdam

Einstein, A. (1905). Sobre un punto de vista heuristico concerniente a la producción y transformación de la luz. Annalen der Physik, 17, pag 132-148

Broglie, L. V. (1924). Investigaciones sobre la teoría de los cuantos. Tesis. París

Atkins, P. (2002). Physical Chemistry. New York: Oxford University Press, pag 243-276

Feynman, R. P. (2000). QED:(QED (book)), pag 89-90

Adams, E. Q. (1942). “X-Z planes in the 1931 I.C.I. system of colorimetry”. JOSA 32:3, 168-173

Lossada, F. (2012). El color y sus armonías. Universidad de los Andes. Pag 29-44

Krauze, E. González, G. Jr. (1999). 50 años de la televisión Mexicana. Editorial Clio.

Bowmaker, J. K. (1983). Human visual pigments: microspectrometric results from the eyes of seven persons. Royal Society Publishin 220, pag 121

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Publicado

29-06-2018

Número

Sección

Artículos e-gnosis