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La propagación de la luz En línea recta, en todas direcciones Sombra
Tipos de cuerpos según su comportamiento ante la luz CUERPOS TRANSPARENTES Dejan pasar los rayos de luz. Por eso podemos ver con nitidez lo que hay detrás de ellos.
Tipos de cuerpos según su comportamiento ante la luz CUERPOS TRANSLÚCIDOS Dejan pasar solo algunos de los rayos de luz que les llegan. Por eso no vemos con nitidez lo que hay detrás de ellos.
Tipos de cuerpos según su comportamiento ante la luz CUERPOS OPACOS No dejan pasar los rayos de luz y por ello producen sombras. No podemos ver lo que hay detrás de ellos.
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Absorbe todos los rayos de luz que le llegan, menos los de luz amarilla, que son reflejados y llegan hasta nuestros ojos donde son captados por la retina y convertidos en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro que los interpreta y nos produce la sensación de color.
Los objetos blancos reflejan todos los rayos de luz que le llegan, es decir, no absorbe energía. Por eso, la ropa blanca es la más “fresca”.
Los objetos negros absorben toda la luz y no reflejan ningún rayo; es decir, absorben energía; por eso, la ropa negra se calienta más.
Explica este color
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Esta teoría fue planteada en el siglo XVII por el físico inglés  Isaac Newton .  Según Newton, la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos emitidos por las fuentes luminosas que se movían con gran rapidez, logrando atravesar los cuerpos transparentes, permitiéndonos de esta forma ver a través de ellos.  Teoría de Newton
En los cuerpos opacos, los corpúsculos rebotaban, por lo cual no se podía observar lo que había detrás de ellos. Sin embargo, experiencias realizadas posteriormente demostraron que esta teoría no explicaba en su totalidad la naturaleza de la luz.
Este científico holandés elaboró una teoría diferente a la de Isaac Newton para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Postulaba que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas, al igual que los cuerpos sonoros. Las ondas corresponden al movimiento específico que sigue la luz al propagarse. Esta teoría puso de manifiesto que su poder explicativo era mejor que el de la teoría de Newton, lo que llevó a descartar definitivamente, en el siglo XIX, la creencia de que la luz estaba formada por partículas. Teoría de  Christian Huygens
Max Planck  (1858-1947), físico alemán, premiado con el Nóbel, considerado el creador de la  teoría cuántica , fue el primero en enunciar que la luz no se comporta ni como una onda ni como una partícula, sino que combina las propiedades de ambas, una teoría que desarrollo más tarde  Albert Einstein . Teoría de Max Planck
Para explicar la reflexión, la refracción y la difracción (o sea la propagación) de la luz, hay que imaginarla similar a una  onda sonora , con una frecuencia y una longitud de onda. Pero para explicar la emisión y absorción de luz por un átomo, hay que imaginarla como paquetes de partículas (llamados inicialmente cuantos), cada uno de los cuales transporta una cantidad de energía. Hoy día, estos “pequeños paquetes de energía” se denominan fotones.

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  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. La propagación de la luz En línea recta, en todas direcciones Sombra
  • 9. Tipos de cuerpos según su comportamiento ante la luz CUERPOS TRANSPARENTES Dejan pasar los rayos de luz. Por eso podemos ver con nitidez lo que hay detrás de ellos.
  • 10. Tipos de cuerpos según su comportamiento ante la luz CUERPOS TRANSLÚCIDOS Dejan pasar solo algunos de los rayos de luz que les llegan. Por eso no vemos con nitidez lo que hay detrás de ellos.
  • 11. Tipos de cuerpos según su comportamiento ante la luz CUERPOS OPACOS No dejan pasar los rayos de luz y por ello producen sombras. No podemos ver lo que hay detrás de ellos.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.  
  • 26. rojo naranja amarillo verde azul violeta INFRARROJOS ULTRAVIOLETAS E SPE C T R O
  • 27.
  • 28. Absorbe todos los rayos de luz que le llegan, menos los de luz amarilla, que son reflejados y llegan hasta nuestros ojos donde son captados por la retina y convertidos en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro que los interpreta y nos produce la sensación de color.
  • 29. Los objetos blancos reflejan todos los rayos de luz que le llegan, es decir, no absorbe energía. Por eso, la ropa blanca es la más “fresca”.
  • 30. Los objetos negros absorben toda la luz y no reflejan ningún rayo; es decir, absorben energía; por eso, la ropa negra se calienta más.
  • 34. Esta teoría fue planteada en el siglo XVII por el físico inglés Isaac Newton . Según Newton, la luz consistía en un flujo de pequeñísimas partículas o corpúsculos emitidos por las fuentes luminosas que se movían con gran rapidez, logrando atravesar los cuerpos transparentes, permitiéndonos de esta forma ver a través de ellos. Teoría de Newton
  • 35. En los cuerpos opacos, los corpúsculos rebotaban, por lo cual no se podía observar lo que había detrás de ellos. Sin embargo, experiencias realizadas posteriormente demostraron que esta teoría no explicaba en su totalidad la naturaleza de la luz.
  • 36. Este científico holandés elaboró una teoría diferente a la de Isaac Newton para explicar la naturaleza y el comportamiento de la luz. Postulaba que la luz emitida por una fuente estaba formada por ondas, al igual que los cuerpos sonoros. Las ondas corresponden al movimiento específico que sigue la luz al propagarse. Esta teoría puso de manifiesto que su poder explicativo era mejor que el de la teoría de Newton, lo que llevó a descartar definitivamente, en el siglo XIX, la creencia de que la luz estaba formada por partículas. Teoría de Christian Huygens
  • 37. Max Planck (1858-1947), físico alemán, premiado con el Nóbel, considerado el creador de la teoría cuántica , fue el primero en enunciar que la luz no se comporta ni como una onda ni como una partícula, sino que combina las propiedades de ambas, una teoría que desarrollo más tarde Albert Einstein . Teoría de Max Planck
  • 38. Para explicar la reflexión, la refracción y la difracción (o sea la propagación) de la luz, hay que imaginarla similar a una onda sonora , con una frecuencia y una longitud de onda. Pero para explicar la emisión y absorción de luz por un átomo, hay que imaginarla como paquetes de partículas (llamados inicialmente cuantos), cada uno de los cuales transporta una cantidad de energía. Hoy día, estos “pequeños paquetes de energía” se denominan fotones.