Imágenes de los colores del arcoiris

Imagen del arco iris con nombres de colores

Tendemos a asociar el arco iris con el mito porque nos llama con las promesas de riqueza. Pero el arco iris no es la única obra maestra que la naturaleza pinta en el cielo. También hay arcos lunares, amaneceres triples e incluso arcos de niebla que se arquean sobre el horizonte. He aquí algunas imágenes impresionantes de arcos iris y sus primos.

Definido estrictamente, un arco iris es una banda de colores formada por la reflexión y refracción de los rayos del sol en el interior de las gotas de lluvia. Pero, independientemente de la ciencia, el arco iris tiene un elemento de fantasía. Aunque sus colores incluyen el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, el índigo y el violeta, también están formados por una gama infinita de matices que el ojo humano no puede ver. El arco iris puede aparecer en forma de múltiplos o incluso aparecer sin color alguno. Si puedes ver la sombra de la nuca después de una tormenta, es muy probable que también veas un arco iris.

Al mismo tiempo, un arco iris es realmente una experiencia individual. Vemos el arco iris porque el sol está detrás de nosotros, reflejando la luz del sol en la lluvia, la cascada, la niebla, el rocío o incluso en una fuente de agua que tenemos delante. Pero cada persona ve su propio arco iris individual según su ángulo particular, la luz y la forma en que sus ojos interpretan el color. Combinados, los colores parecen blancos. Refractados, se dividen en los azules, rojos y naranjas que conocemos. El arco iris doble o secundario se forma cuando un haz de luz se refracta dos veces.

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Los 7 colores del arco iris

La rueda de color de Newton que introdujo el índigo como color básico. La división desigual de los colores a lo largo del círculo cromático se correlaciona con los intervalos de la escala musical mayor. Ilustración de Newton’s Opticks, cuarta edición, 1730.

Observación de Sir Isaac Newton sobre los colores prismáticos. Si se compara con una imagen en color del espectro de luz visible, se observa que el “índigo” de Newton corresponde al azul oscuro, mientras que el “azul” de Newton corresponde al cian. Para más información, véase Índigo.

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En la Antigüedad clásica, Aristóteles afirmaba que existía una escala de siete colores básicos[1] En el Renacimiento, varios artistas intentaron establecer una nueva secuencia de hasta siete colores primarios a partir de los cuales se podían mezclar todos los demás colores. Siguiendo esta tradición artística, Sir Isaac Newton dividió su círculo cromático, que construyó para explicar la mezcla aditiva de colores, en siete colores[2] Su secuencia de colores, que incluye el color terciario índigo, se mantiene viva hoy en día gracias a la mnemotecnia de Roy G. Biv. Originalmente utilizó sólo cinco colores, pero más tarde añadió el naranja y el índigo para que coincidieran con el número de notas musicales de la escala mayor[3][4].

Nombre de siete colores

Pero la pintura de dedos de la escuela primaria nos enseña que hay tres colores primarios -rojo, amarillo y azul- que se combinan para formar tres colores secundarios -naranja, verde y morado- y (más o menos algo de pintura blanca y negra) todos los demás colores imaginables.  Son seis colores básicos.

La teoría del color es un poco más complicada que mezclar las pinturas de dedos adecuadas.  Mezclamos los pigmentos mediante el método sustractivo1, bien entendido pero de nombre confuso, que utiliza el rojo, el azul y el amarillo como colores primarios2. Sin embargo, vemos los colores en las ondas de luz. Y la luz combina los colores según el método de mezcla aditivo, que utiliza el rojo, el azul y el verde como colores primarios3.

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La mezcla sustractiva de colores es bastante parecida a la mezcla de pintura que hacíamos en la escuela primaria. Este vídeo hace un gran trabajo visualizando la parte “sustractiva” de la misma. Si, como a mí, te cuesta entender cómo el rojo y el verde se mezclan para formar el amarillo, mira este vídeo de YouTube.

¿Y dónde entra Sir Isaac en todo esto? En el siglo XVII, fue él quien se dio cuenta de que, al descomponer la luz blanca mediante un prisma (o gotas de lluvia), obtenemos el espectro visual de la luz de color (también conocido como arco iris).

Imagen de los colores del arco iris en orden

La luz visible, el calor, las ondas de radio y otros tipos de radiación tienen todos la misma naturaleza física y están constituidos por un flujo de partículas llamadas fotones. El fotón o “quantum de luz” fue propuesto por Einstein, por lo que recibió el Premio Nobel en 1921 y es una de las partículas elementales del modelo estándar, perteneciente a la familia de los bosones. La característica fundamental de un fotón es su capacidad de transferir energía en forma cuantizada, que viene determinada por su frecuencia, según la expresión E=h∙n, donde h es la constante de Planck y n la frecuencia del fotón.

Un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un arco de luz multicolor, originado por la descomposición de la luz solar en el espectro visible / Imagen: pixabay

Así, podemos encontrar desde fotones de muy bajas frecuencias situados en la banda de las ondas de radio, hasta fotones de muy alta energía denominados rayos gamma, como se muestra en la siguiente figura, formando un rango de frecuencias continuo que constituye el espectro electromagnético. Dado que el fotón puede modelarse como una sinusoide que viaja a la velocidad de la luz c, la longitud de un ciclo completo se denomina longitud de onda del fotón l, por lo que el fotón puede caracterizarse tanto por su frecuencia como por su longitud de onda, ya que l=c/n. Pero es habitual utilizar el término color como sinónimo de frecuencia, ya que el color de la luz que percibe el ser humano es función de la frecuencia. Sin embargo, como vamos a ver, esto no es estrictamente físico, sino una consecuencia del proceso de medición e interpretación de la información, que hace del color una realidad emergente de otra realidad subyacente, sustentada en la realidad física de la radiación electromagnética.

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