teoria tricromática de young-helmholtz

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Prof. Nelson Luiz Reyes Prof. Nelson Luiz Reyes Marques Marques Teoria tricromática de Teoria tricromática de Young-Helmholtz Young-Helmholtz ESPECIALIZAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

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Teoria tricromatrica a lui Helmholtz si Young

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Page 1: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

Prof. Nelson Luiz Reyes Prof. Nelson Luiz Reyes MarquesMarques

Teoria tricromática de Teoria tricromática de

Young-HelmholtzYoung-Helmholtz

ESPECIALIZAÇAO EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

Page 2: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

• É um agente físico capaz de sensibilizar os nossos órgãos visuais.

Page 3: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

Dispersão da luz

Prisma

Luz Branca

• Vermelho• Laranja• Amarelo• Verde• Azul• Anil• Violeta

v

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Page 5: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

COR Luz: As Primárias São: Vermelho, Verde e Azul

São Puras: Não se Formam Pela Combinação de Outras CoresCOR Luz: As Secundátrias São: Ciano, Magenta e Amarelo

São Formadas Pela Adição das Primárias: Ciano,= Verde + Azul

Magenta = Vermelho + Azul

Amarelo = Vermelho, + Verde

A Soma das Três = Branco

Page 6: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

COR Pigmento: As Primárias São: Ciano, Magenta e Amarelo

As Secundárias São: Vermelho, Verde e Azul

São Formadas Pela Subtração das Primárias:

Vermelho = Magenta – Amarelo

Verde = Ciano – Amarelo

Azul = Magenta – Ciano

A Subtração das Três = Preto

Page 7: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

A cor de um corpo

• A cor de um corpo depende da luz que é refletida por ele.

Por exemplo o livro da figura abaixo quando iluminado por luz branca absorve todas as cores com excessão da luz vermelha que é refletida:

Luz Branca

Somente a luz vermelha

é refletida

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ExemplosExemplos::

Luz branca

A camisa reflete a luz vermelha

Luz Branca

O calção reflete a luz azul

Luz branca

Page 9: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

Luz vermelh

a

Enxergamos a camisa vermelha

Luz Azul

Enxergamos o calção preto

Enxergamos a camisa preta

Enxergamos o calção azul

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Luz monocromática Azul

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Sombra

Sombra e Penumbra

Sombra

Pen

umbr

a

Penum

bra

Fonte de luz puntiforme

Objeto Opaco

Fonte de luz extensa

Anteparo

Objeto Opaco

Anteparo

Sombra - Região não iluminada Penumbra - Região

parcialmente iluminada

Page 12: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

O olho Humano

Esclerótida

Músculos CiliaresCórnea

ÍrisPupilaHumor Aquoso

CristalinoHumor Vítreo

Nervo Óptico

Retina

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CÓRNEA

•Parte mais anterior do olho

•É totalmente transparente

•Não contém vasos sanguíneos

•O recebimento de oxigênio e nutrientes é feito pelas lágrimas e pelo humor aquoso, por difusão

•A sua principal função é convergir as imagens para a retina

• Seu poder refrativo não pode ser alterado fisiologicamente

Page 15: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

ESCLERA

•Parte branca dos olhos

•A sua principal função é proteção das estruturas internas do olho, tais como coróide e retina

• Nela são inseridos os músculos externos responsáveis pela movimentação do globo ocular

Page 16: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

ÍRIS

•Responsável pela coloração dos olhos

•Em seu centro a Íris possui um orifício chamado pupila

• Evita aberrações (geométrica e cromática)

PUPILA

• Regula a entrada de maior ou menor luminosidade

Pupila normal Pupila dilatada (Midríase)

Page 17: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

CRISTALINO

• Lente biconvexa

• É avascular

• É responsável juntamente com a córnea pela convergência das imagens para a retina

• Encontra-se sustentado pelos ligamentos suspensores

• Pode mudar de forma por contração dos músculos ciliares

• Catarata – cristalino fica opaco

Page 18: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

CORÓIDE

• Fica localizada entre a esclera e retina

• É a responsável pela nutrição da esclera e retina, pois é composta principalmente por vasos sangüíneos.

HUMOR VÍTREO

• Estrutura que mantém a forma dos olhos

• E composto de uma substância gelatinosa, transparente, que preenche a cavidade posterior dos olhos

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RETINA• Formada por células fotosensíveis:

• Cones – responsáveis pela visão colorida e pela resolução espacial• Bastonetes – visão noturna, mais abundante na retina

• A porção mais central da retina responsável pela visão de cores e de detalhes é chamada de mácula• Na mácula localiza-se a Fóvea, que concentra o maior número de cones• O eixo visual liga a fóvea ao centro óptico do cristalino

Page 20: Teoria tricromática de Young-Helmholtz

O que é?

• É uma perturbação da visão colorida, determinada geneticamente, caracterizada pela falta de reconhecimento de uma ou várias cores. É resultado de um defeito na retina, nas células responsáveis pela percepção das cores – os cones.

DALTONISMO

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Quando foi descoberto?

• Foi descoberto em 1794 por John Dalton (1766 - 1844), químico e físico britânico que formulou a teoria atômica e que apresentou a primeira descrição da anomalia da qual ele próprio sofria.

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Teoria tricromática de Young-Helmholtz

• Segundo a teoria a retina possui três espécies de células sensíveis – os cones.

• Cada cone é composto por pigmentos sensíveis a um dos três comprimentos de onda de luz, sendo o cone sensível ao vermelho o Protan, o sensível ao verde, o Deutan e o sensível ao azul, o Tritan.

• As cores primárias combinadas são capazes de originar todos os outros tons cromáticos.

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Como se faz a verificação?• O Dr. Shinobu Ishihara (1879-1963), professor emérito

da Universidade de Tókio, desenvolveu, em 1917, uma série de testes para testar deficiências na percepção de cores.

• Os testes devem ser efetuados em um recinto com iluminação natural.

TESTE DE ISHIHARA permite concluir se o daltonismo é do tipo protanóide ou deuteranóide. Baseia-se na análise de lâminas formadas por pontos coloridos nas quais aparece um número em determinada cor.

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