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¿Por qué no podemos ver los colores en la oscuridad? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué no podemos ver los colores en la oscuridad?

La luz del sol, como la luz de cualquier cuerpo caliente, se llama luz blanca. Pero, como mostró Newton por primera vez, la luz blanca es en realidad una combinación de luz de diferentes colores. Si se hace pasar un rayo de luz a través de un prisma de vidrio, se pueden ver todos los colores del arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Cada color pasa suavemente al siguiente. Esta distribución de colores se llama espectro de luz. Estos colores también están presentes en la luz del sol, pero se pueden ver en la descomposición de la luz que pasa a través de un prisma.

Cada color se refracta de manera un poco diferente: el rojo es lo mínimo, el púrpura es lo máximo. Esta descomposición se llama dispersión. Sin dispersión, la combinación de estos colores aparece blanca a la vista. El color está determinado por la longitud de onda de la luz (como la distancia desde la cresta de una ola hasta la cresta de otra en el agua). La onda de luz visible más corta es violeta y la más larga es roja.

La mayoría de los colores que vemos en el mundo que nos rodea no consisten en una onda, sino en una combinación de ondas de diferentes longitudes. Cuando la luz blanca incide sobre un objeto, algunas de las ondas de luz se reflejan y otras son absorbidas por el material del que está hecho. Por ejemplo, la tela roja absorbe casi todas las ondas de luz, excepto ciertas longitudes de onda en la parte roja del espectro. Dado que esta es la única onda reflejada por el material, su ojo percibe la materia como roja.

Así que el color es la cualidad de la luz. No existe aparte de la luz. Todos los colores que vemos son rayos de luz reflejados que entran en nuestros ojos. Vemos todos los objetos debido al hecho de que la luz se refleja en ellos, y los colores que distinguimos existen en forma reflejada, pero no son inherentes al objeto en sí.

Autor: Likum A.

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué los chinos no están naturalmente adaptados a beber leche?

El cuerpo humano digiere la leche gracias a una enzima especial, la lactasa, que originalmente se producía solo en el cuerpo de los bebés para beber la leche materna. Sin embargo, algunas personas tenían un "defecto" que permitía que la enzima se produjera en sus intestinos durante toda su vida. Fue la capacidad de beber leche lo que les dio una ventaja competitiva entre los europeos del norte que tenían deficiencia de calcio y vitamina D. Poco a poco, este gen se fue extendiendo, y hoy el número de habitantes de los países del norte de Europa con intolerancia a la lactosa no supera el 10%. Y entre los chinos, los residentes del sudeste asiático, África, los indios americanos, esta cifra supera el 90%.

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Batería de iones de litio barata y de gran capacidad 10.11.2012

CalBattery ha desarrollado un electrodo que triplica la capacidad de las baterías de iones de litio y reduce su coste en un 3 %.

Los resultados de las pruebas independientes de un prototipo de una nueva celda de iones de litio confirman el alto rendimiento de un electrodo basado en un material compuesto de silicio y grafeno. La densidad de energía en la batería nueva es 3 veces mayor que en la convencional, y la capacitancia específica del electrodo es 4 veces mayor.

Ocho meses de trabajo de especialistas de CalBattery y el Laboratorio Nacional de Argonne muestran que la nueva batería tiene buenas posibilidades de convertirse en una nueva generación de baterías y conquistar el mercado comercial. A diferencia de la mayoría de las baterías comerciales de iones de litio, la nueva batería tiene una densidad de energía de 525 Wh/kg y una capacidad de electrodo específica de 1250 mAh/g. Al mismo tiempo, las baterías modernas de iones de litio tienen indicadores correspondientes de 100-180 W * h / kg y 325 mAh / g.

La nueva batería es un 300 % mejor que las baterías actuales y, además, la nueva tecnología promete una reducción de aproximadamente un 70 % en el costo del ciclo de vida de las baterías utilizadas en productos electrónicos de consumo, vehículos eléctricos y más.

La clave del futuro de la batería fue el descubrimiento de un proceso que estabiliza el silicio en el ánodo de una batería de litio. Aunque el silicio absorbe el litio diez veces mejor que cualquier otro material, se degrada rápidamente durante los ciclos de carga/descarga. Los científicos experimentaron con varios materiales para el electrodo y el electrolito. Como resultado, fue posible crear un electrodo compuesto a base de grafeno y silicio, que es significativamente superior a todas las tecnologías comerciales existentes. Los desarrolladores creen que un nuevo tipo de electrodo puede reemplazar los electrodos de grafito convencionales en 2 o 3 años y aumentar significativamente la duración de funcionamiento de numerosos dispositivos que funcionan con baterías.

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