¿Cuánta luz vemos realmente en un espectro de luz y cuántos espectros de luz diferentes no podemos ver?

Técnicamente hablando, no vemos la luz. Hay 3 o 4 frecuencias diferentes que nuestros ojos detectan, dependiendo de cuántos tipos diferentes de conos hay en nuestra retina. Ver es un proceso que comienza con nuestros ojos detectando luz y termina con nuestro cerebro creando imágenes virtuales de objetos, que es lo que vemos. Los objetos son visibles para nosotros si emiten, reflejan, refractan o absorben luz. El color no existe fuera de esta representación virtual. No es una propiedad de un objeto o de la luz. El cerebro agrega color para facilitar el reconocimiento de formas. El profesor Sorroson de la Universidad de Varsovia escribió un artículo explicando esto, al igual que el profesor Gibson.

La luz no tiene color. Si lo hiciera, estaríamos cegados por una espesa niebla de luz multicolor que nos rodea a medida que cada objeto emite o refleja luz en todas las direcciones. La luz no emite, refleja, refracta ni absorbe la luz. Está formado por fotones, que son menos pesados ​​y se mueven a toda velocidad. Combine estos hechos conocidos sobre la luz y es bastante obvio que la luz es imposible de ver. Cuando la luz golpea un cono, se destruye, por lo que nuestros ojos detectan esta destrucción de la luz, no la luz misma.

Explicación tonta a continuación.

No podemos ver la luz. por Zane Scheepers en Zane Scheepers

Solo hay un “espectro”, y su extensión es realmente infinita, pero en la práctica, va desde los rayos gamma hasta la radio de onda larga.

Los ojos humanos solo pueden ver una sección muy pequeña (la sección marcada como “visible” en este diagrama:

En condiciones normales de visión, la mayoría de las personas pueden ver sin dificultad la luz en longitudes de onda que varían de 420 a 680 nm. Esa es la definición de “luz visible” utilizada en bioquímica, coincidencia de colores y una serie de aplicaciones industriales, como la fabricación de vidrios polarizados.

Para algunas aplicaciones técnicas, como medir cómo los rayos ultravioleta bloquean las gafas, 380 nm es la línea divisoria oficial entre la luz visible y la luz ultravioleta. (Por eso es una buena idea obtener gafas con protección uv 400).

En los experimentos de visión, con ojos adaptados a la oscuridad y fuentes de luz monocromáticas puras, como monocromador doble o láser con filtros ópticos de paso de banda estrecho, las personas de hasta 30 años generalmente pueden ver los rayos ultravioleta hasta 310 nm. Luego se esfuma entre 310 y 302.

La mayoría de las personas pueden ver infrarrojos hasta aproximadamente 1125 nm sin dificultad (en condiciones ideales de laboratorio), y láser pulsado hasta 1271.4 (el más alto que se haya probado en un experimento de visión).

Las personas también pueden ver rayos X y rayos gamma debido a la forma en que los fotones inciden en la retina, desencadenando una cascada de electrones que afectan las neuronas retinianas. La agudeza visual en esas longitudes de onda es casi la misma que con la luz visible. Las vías gamma también son visibles debido a la radiación de Cherenkov generada en o cerca de la retina. Los rayos X se vieron por primera vez en 1896, los rayos gamma puros en 1903.

El rango de longitudes de onda de la luz en el espectro de luz visible va de aproximadamente 400 nm a 700 nm (nm = nanómetro), aunque las personas que han perdido sus córneas o les han quitado sus lentes pueden tener sensibilidad a la luz ultravioleta cercana.

El rango de longitudes de onda de la radiación electromagnética es un continuo enunciado desde 0 y sin límites desde arriba.

La gran mayoría del espectro electromagnético no puede ser percibida por los ojos humanos.

Percibimos solo una banda muy estrecha del espectro electromagnético total. Pero es esa parte la más importante para el desarrollo de la vida en este planeta. Lo que vemos efectivamente es como mirar el mundo exterior a través de una estrecha rendija en una cortina negra de miles de kilómetros de ancho.

El espectro electromagnético.

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