Detalles de la pregunta: ¿Cuáles son los colores espectrales observados cuando se calienta un sólido?
Cuando un objeto sólido se calienta, comienza a irradiar energía. Cuando se calienta lo suficiente, irradia luz, decimos que “brilla”. Este fenómeno se conoce como incandescencia. Cuando una barra de hierro se calienta a una temperatura muy alta, inicialmente se ilumina en rojo y luego, a medida que aumenta su temperatura, se ilumina en blanco. La incandescencia es el calor que se hace visible: el proceso de convertir la energía térmica en energía luminosa. La luz producida consiste en fotones emitidos cuando los átomos y las moléculas liberan parte de su energía de vibración térmica como fotones.
La temperatura absoluta se mide con la escala Kelvin, con 273 K equivalentes al punto de congelación del agua. A temperaturas medias, digamos 1000 K (726 ° C), la energía irradiada por un objeto alcanza un pico en el rango infrarrojo, con una baja intensidad en el extremo rojo del espectro visible. A medida que aumenta la temperatura, el pico se mueve hacia la región visible. Para temperaturas crecientes, la secuencia de colores radiados es: rojo, naranja, amarillo, azul y blanco. En la Tierra, el rango de temperatura que experimentamos es aproximadamente entre 100 K y 2000 K solamente, y esto produce energía principalmente en el rango de luz infrarroja y visible, lo que nos da una conveniente escala de “temperatura de color”.
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Fuente de imagen: temperatura de color
La luz tiene una temperatura de color . La temperatura de color es una escala que relaciona el color de la luz irradiada por un objeto con su temperatura. A medida que aumenta la temperatura del color, la luz emitida cambia hacia tonos más azules. Sin embargo, en la práctica, la temperatura real puede no ser la misma que la temperatura de color, por lo tanto, se utilizan factores de corrección.
La escala utiliza los colores de un objeto imaginario llamado ” radiador de cuerpo negro “, que absorbe y luego irradia toda la energía que lo golpea. Esta escala se puede aplicar a cualquier fuente de luz, incluso al Sol, utilizando factores de corrección para permitir que las superficies reales no sean radiadores de cuerpo negro perfectos.