¿Qué tiene de especial el vidrio y otros materiales “transparentes” por los que puede pasar la luz?

La estructura de sus niveles de energía electrónica.

Más específicamente, la distribución de los tamaños de las diferencias entre pares de niveles de energía.

Como indicó Quora User, la “historia real” es bastante complicada, pero la versión suficientemente buena para mentir por los niños es que un fotón solo será absorbido si la energía del fotón coincide exactamente con la diferencia de energías entre un electrón electrónico en el material, y un estado de mayor energía que ese electrón podría ocupar. Cualquier fotón cuya energía no coincida con la diferencia entre un par de niveles de energía disponibles pasará sin obstáculos.

El vidrio y otros materiales transparentes tienen grandes “espacios de banda” entre grupos de niveles de energía, de modo que hay una amplia gama de frecuencias contiguas que no corresponden a ninguna transición disponible. Cuando ese rango corresponde al espectro de luz visible, el material nos parece transparente.

Pocos materiales son transparentes para cada longitud de onda de luz. Sin embargo, a la inversa, casi todos los materiales son transparentes a algunas longitudes de onda de luz.

Lo que llamamos “materiales transparentes” son solo aquellos que tienen su banda de transparencia en el rango de lo que llamamos “luz visible”. Otros son transparentes para la radio o las microondas, y otros bloquean la luz visible pero permiten el paso de infrarrojos.

Entonces, mientras Logan R. Kearsley explica el proceso de cómo se absorben algunos fotones y otros pasan, tenga en cuenta que su rango de visión también es parte de la respuesta aquí.

Es muy fácil y muy común para los humanos pensar que hay algo especial en la banda de luz visual, que la interacción de los objetos con esa banda es un conjunto de interacciones únicas. De hecho, esto sucede en todo el espectro y cualquier especialidad realmente solo se deriva de cuán útil es esta interacción para nosotros.

La luz pasa sin perder demasiada energía en el vidrio. Cualquier material si es lo suficientemente grueso es opaco.

Solo mira el vidrio a través del borde. ¿Ver cualquier cosa? No verá muchos detalles aparte de la luz y la oscuridad.

Para que el vidrio sea opaco, debe ser MUY grueso.

Lo más especial es cómo dejan pasar la luz … ¿la colorean, la dispersan, qué agregan a la luz y qué se llevan?

Como diseñador que trabaja mucho con la luz, no puedo hacerlo sin materiales transparentes y translúcidos. ¿Ves esta fachada de la BBC Broadcasting House en Londres? Junto con el difunto Sir Richard MacCormac hice esta fachada … Todo se basa en el comportamiento del vidrio cuando la luz pasa.

La teoría completa de la transparencia es bastante complicada, pero este enlace da bastante buena
explicación sin llegar a ser demasiado técnico. Observe que hay más de una página para leer en este enlace. La página 2 es particularmente importante para la explicación.
http://science.howstuffworks.com

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