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todo sobre los colores parte 1
Ciencia EducacionporAnónimo8/23/2011

Frecuencia es una magnitud que mide el número derepeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o sucesoperiódicoPara calcular la frecuencia de un suceso. Según el SI (Sistema Internacional), la frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo.Así, dos hercios son dos sucesos (períodos) por segundo,etc. Esta unidad se llamó originariamente «ciclo porsegundo» (cps) y aún se sigue utilizando. Otras unidadespara indicar la frecuencia son revoluciones por minuto (rpm). Laspulsaciones del corazón y el tempo musical se miden en «pulsos por minuto» (bpm, del inglés beats per minute)Un método alternativo para calcular la frecuencia es medir el tiempo entre dos repeticiones (periodo) y luego calcular la frecuencia (f) recíproca de esta manera:donde T es el periodo de la señal y uno ejemplos de ondas de distintos coloresFrecuencias de ondasLa frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda , a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia f es igual a la velocidad v de la onda, dividido por la longitud de onda λ (lambda):Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua, la frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando sólo su longitud de onda y la velocidad.Por el efecto Doppler, la frecuencia es una magnitud invariable en el universo.Es decir, no se puede modificar por ningún proceso físicoexcepto por su velocidad de propagación o longitud de onda.Frecuencia de la corriente alternaEn Europa, la frecuencia de corriente alterna para uso doméstico (en electrodomésticos, etc.) es de 50 Hz y en América del Norte de 60 Hz.Longitudes de ondaDe acuerdo a lo indicado anteriormente, la longitud de onda tieneuna relación inversa con la frecuencia, a mayor frecuencia,menor longitud de onda, y viceversa. La longitud de onda λ(lambda) es igual a la velocidad v de la onda, dividido por la frecuencia f:Una onda electromagnética de 2 miliherciostiene una longitud de onda aproximadamente igual a la distancia de laTierra al Sol (150,000,000 millones de kilómetros). Una ondaelectromagnética de 1 microhercio tiene una longitud de onda de 0,0317 años luz. Una onda electromagnética de 1 nanohercio tiene una longitud de onda de 31,69 años luz.Física de la luzLa luz visible es una onda electromagnética, que consiste enoscilaciones eléctricas y campo magnéticos que viajan porel espacio. La frecuencia de la onda determina el color: 4×1014 Hz es la luz roja,8×1014 Hz es la luz violeta, y entre estos (en el rango de 4-8×1014Hz) están todos los otros colores del arco iris. Una ondaelectromagnética puede tener una frecuencia de menos de4×1014 Hz, pero no será visible para el ojohumano, tales ondas se llaman infrarrojos (IR). Para frecuenciasmenores, la onda se llama microondas, y en las frecuencias aúnmás bajas tenemos las ondas de radio. Del mismo modo, una ondaelectromagnética puede tener una frecuencia mayor que 8×1014Hz, pero será invisible para el ojo humano, tales ondas sellaman ultravioleta (UV). Las ondas de frecuencia mayor que elultravioleta se llaman Rayos X, y con frecuencias más altasaún encontramos los rayos gamma.Todas estas ondas, las ondas de radio de baja frecuencia hasta losrayos gamma de alta frecuencia, son fundamentalmente las mismas, ytodas ellas son llamadas radiación electromagnética. Todas ellos viajan a través del vacío a la velocidad de la luz.Otra característica de una onda electromagnética es la longitud de onda.La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, porlo que una onda electromagnética con una frecuencia másalta tiene una longitud de onda más corta, y viceversaEspectro visibleSe denomina espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos en el espectro visible; un típico ojo humano responderá a longitudes de onda desde 400 a 700 nm aunque algunas personas pueden ser capaces de percibir longitudes de onda desde 380 a 780 nm.GeneralidadesLa correspondiente longitud de onda en el agua y en otros medios está reducida por un factor igual al índice de refracción. En términos de frecuencia, ésta corresponde a una banda en el campo de valores entre 450 y 750 terahertz. Un ojo adaptado a la luz generalmente tiene como máxima sensibilidad un valor de 555 nm, en la región verde del espectro visible. El espectro sin embargo no contiene todos los colores que los ojos humanos y el cerebro puedan distinguir. Marrón, rosado y magentaestán ausentes, por ejemplo, porque se necesita la mezcla demúltiples longitudes de onda, preferiblemente rojos oscuros.La longitud de onda visible al ojo también se pasa a través de una ventana óptica, la región del espectro electromagnético que pasa muy atenuada a través de la atmósfera terrestre(a pesar de que la luz azul es más dispersa que la luz roja, quees la razón del color del cielo). La respuesta del ojo humanoestá definida por una prueba subjetiva, pero las ventanasatmosféricas están definidas por medidas físicas.La ventana visible se la llama así porque éstasuperpone la respuesta humana visible al espectro; la ventanainfrarroja está ligada a la ventana de respuesta humana y lalongitud de onda media infrarroja, la longitud de onda infrarrojalejana están muy lejos de la región de respuesta humana.Los ojos de muchas especies perciben longitudes de onda diferentes de las del espectro visible del ojo humano. Por ejemplo, muchos insectos, tales como las abejas pueden ver la luz ultravioleta que es útil para encontrar el néctar en las flores.Por esta razón, los éxitos reproductivos de las especiesde plantas cuyos ciclos de vida están vinculados con lapolinización de los insectos, dependen de que produzcanemisión ultravioleta, más bien que del colorido aparentea los ojos humanos.Historiaos de las primeras explicaciones del espectro visible vienen de Isaac Newton, que escribió su óptica y de Johann Wolfgang Goethe en su Teoría de los colores, a pesar de sus tempranas observaciones que fueron hechas por Roger Baconque por primera vez reconoció el espectro visible en un vaso deagua, cuatro siglos antes de los descubrimientos de Newton con prismaspermitieran estudiar la dispersión y agrupación de la luzblanca.Newton uso por primera vez la palabra espectro (del latín, "apariencia" o "aparición" en 1671 al describir sus experimentos en óptica. Newton observó que cuando un estrecho haz de luz solar incide sobre un prisma de vidrio triangular con un ángulo, una parte se reflejay otra pasa a través del vidrio, mostrando diferentes bandas decolores. La hipótesis de Newton era que la luz estaba hecha por corpúsculos(partículas) de diferentes colores y que la diferencia en loscolores era debido a la diferencia de velocidades de cada uno de ellos,de modo que en un medio transparente, la luz roja era más velozque la luz violeta. El resultado es que la luz roja se doblaba (refractaba) menos que la luz violeta cuando pasaban a través del prisma, creando el espectro de coloresNewton dividió el espectro en siete colores llamados rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Imaginó que eran siete colores por una creencia procedente de la antigua Grecia, de los sofistas,que decían que había una conexión entre loscolores, las notas musicales, los días de la semana y losobjetos conocidos del sistema solar. El ojo humano es relativamente insensible a las frecuenciasíndigo y algunas personas no pueden distinguir del añilal azul y al violeta. Por esta razón algunos comentarios,incluidos el de Isaac Asimov, han sugerido que el añil debería dejar de ser tomado como un color entre el azul y el violeta.Johann Wolfgang von Goethesostuvo que el espectro continuo era un fenómeno compuesto.Mientras que Newton redujo a haces de luz para aislar elfenómeno, Goethe observaba que con una apertura másamplia no había en el espectro bordes amarillos ni delazul-cían con blanco entre ellos y el espectro solo aparecía cuando esos bordes eran muy cercanos al solapamiento.Ahora se acepta generalmente que la luz está compuesta de fotones (que tienen algunas de las propiedades de una onda y algunas de partícula) y que toda la luz viaja a la misma velocidad en el vacío (velocidad de la luz).La velocidad de la luz en un material es menor a la misma en elvacío y la proporción de velocidad es conocida como el Índice de refracción de un material. En algunos materiales, conocidos como no dispersivos, la velocidad de diferentes frecuencias(correspondientes a los diferentes colores) no varía yasí el índice refractario es constante. Sin embargo, enotros materiales (dispersos), el índice de refracción (yasí su velocidad) depende de la frecuencia acorde con una relación de dispersión. Los arco iris son un ejemplo ideal de refracción natural del espectro visible.Colores del espectroLos colores del arco irisen el espectro visible incluye todos esos colores que pueden serproducidos por la luz visible de una simple longitud de onda, loscolores del espectro puro o monocromáticos.A pesar que el espectro es continuo y por lo tanto no hay cantidadesvacías entre uno y otro color, los rangos anteriorespodrían ser usados como una aproximaciónvioleta380–450 nmazul450–495 nmverde495–570 nmamarillo570–590 nmanaranjado590–620 nmrojo620–750 nmEspectroscopiaLos estudios científicos de objetos basados en el espectro de luz que emiten es llamado espectroscopia. Una aplicación particularmente importante de éste estudio es en la astronomía donde los espectroscopios son esenciales para analizar propiedades de objetos distantes. La espectroscopía astronómica utiliza difracción de alta dispersión para observar espectros a muy altas resoluciones espectrales. El helio fue lo primero que se detectó en el análisis del espectro del sol; los elementos químicos pueden ser detectados en objetos astronómicos por las líneas espectrales y las líneas de absorción; la medida de líneas espectrales puede ser usada como medidas de corrimiento al rojo o corrimiento al azul de objetos distantes que se mueven a altas velocidades. El primer exoplaneta en ser descubierto fue el encontrado por el análisis de efecto Doppler de estrellas a las que su alta resolución que variaba su velocidad radialtan pequeñas como unos pocos metros por segundo podríanser detectadas: la presencia de planetas fue revelada por su influenciagravitacional en las estrellas analizadas.Espectro de los dispositivos de visualización en colorLos dispositivos de visualización en color (como la televisión o la pantalla de ordenador) mezclan los colores rojo, verde y azulpara generar el espectro de color. En la ilustración, las barrasestrechas inferiores de rojo, azul y verde muestran las mezclasrelativas de estos tres colores usados para producir el color que seenseña arriba.Colores HTMLLa paleta de colores RGB (RVA en español) consta, básicamente, de tres colores primarios aditivos: Rojo-Verde-Azul. Estos colores primarios aditivos, en HTML, están representados por tres pares hexadecimalesdel tipo 0xHH-HH-HH según el siguiente formato: (los coloresbásicos o primarios, no aquellos que son resultantes de mezclas)#RRGGBB (= #RRVVAA)Los valores que puede adoptar cada uno de los tres pareshexadecimales van del 0x00 (0 decimal) al 0xFF (255 decimal). Cuantomayor sea el valor del par, tanto mayor será también laintensidad (matiz, brillo o claridad) del color correspondiente a esepar (y viceversa). Esto implica que el extremo inferior de la escalacromática parte de una intensidad (grado) de color mínima(nulo = par 0x00), pasa por una intensidad de color media (mediano = par 0x80 [128 decimal]) hasta llegar a una intensidad de color máxima (saturado = par 0xFF). El grado de más alta pureza (absoluto) de un color primario aditivo estará determinado por la presencia total del mismo (saturación = 0xFF) junto con la ausencia total (nulidad = 0x00) de los otros dos colores primarios aditivos.Además de estos tres colores primarios aditivos (RVA), existen tres colores primarios sustractivos o CMY (CMA en español): Cian- Magenta-Amarillo. Estos colores surgen de la siguiente combinación (mezcla) de los primarios aditivos:Cian = Verde + AzulMagenta = Rojo + AzulAmarillo = Rojo + VerdeEn cuanto a su grado de pureza, ocurre algo inverso a los colores primarios aditivos, ya que el grado absoluto estará determinado por la nulidad de uno de sus componentes y la saturaciónde los otros dos. Los colores complementarios de los primarios, tantoaditivos como sustractivos, serán recíprocamente:Rojo ↔ CianVerde ↔ MagentaAzul ↔ AmarilloLa combinación simultánea de los tres primarios aditivos saturados produce el blanco (0xFFFFFF). Contrariamente, la combinación simultánea de los tres primarios sustractivos nulosproduce el negro (0x000000). Resulta claro también que lacombinación de dos colores mutuamente complementariosproducirá el blanco, de igual modo que la sustracción(absorción) de ambos dará lugar al negro (ausencia total de color).Así, p. ej., el rojo (0xFF0000) más su complemetario quees el cian (0x00FFFF), generan el blanco (0xFFFFFF). De hecho, el cianno es otra cosa que la sustracción del rojo al blanco.Obsérvense los siguientes gráficos:Por su parte, el gris mediano (0x808080), que es el exactotérmino medio entre el negro y el blanco, se obtendrá apartir de la combinación simultánea de los tres primariosaditivos medianos. Análogamente, el gris semisaturado (claro) se obtendrá a partir de la combinación 0xC0C0C0, mientras que el gris seminulo(oscuro) mediante 0x404040. De este modo, tenemos que el resto de loscolores, que están comprendidos entre el negro (0x000000) y elblanco (0xFFFFFF), surgen de la combinación de los tresprimarios aditivos en distintos grados. En otras palabras:bastará con reemplazar cada uno de los pares 0xHH-HH-HH por unvalor comprendido entre 0x00 y 0xFF para obtener cualquiera de loscolores posibles.Aunque en la práctica, puede haber algunas combinaciones queno sean válidas. Eso pasaba antiguamente, cuando la paleta decolores más grande tenía 256 colores. Por eso, existen216 colores seguros, que serán visibles en cualquier dispositivosin necesidad de tramado. (otros 40 para el sistema), de los cuales algunos se muestran aquí.aca puededen ver todos los colores que son visibleshttp://html-color-codes.info/codigos-de-colores-hexadecimales/Modelo de color RGBLa descripción RGB (del inglés cara de colaRed, Green, Blue; "rojo, verde, azul" de un color hace referencia a la composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios con que se forma: el rojo, el verde y el azul. Es un modelo de color basado en la síntesis aditiva,con el que es posible representar un color mediante la mezcla poradición de los tres colores luz primarios. El modelo de colorRGB no define por sí mismo lo que significa exactamente rojo,verde o azul, por lo que los mismos valores RGB pueden mostrar coloresnotablemente diferentes en diferentes dispositivos que usen este modelode color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios decolor pueden variar considerablemente.Para indicar con qué proporción mezclamos cada color,se asigna un valor a cada uno de los colores primarios, de manera, porejemplo, que el valor 0 significa que no interviene en la mezcla y, amedida que ese valor aumenta, se entiende que aporta másintensidad a la mezcla. Aunque el intervalo de valores podríaser cualquiera (valores reales entre 0 y 1, valores enteros entre 0 y37, etc.), es frecuente que cada color primario se codifique con un byte (8 bits).Así, de manera usual, la intensidad de cada una de lascomponentes se mide según una escala que va del 0 al 255.or lo tanto, el rojo se obtiene con (255,0,0), el verde con(0,255,0) y el azul con (0,0,255), obteniendo, en cada caso un colorresultante monocromático. La ausencia de color —lo quenosotros conocemos como color negro— se obtiene cuando las trescomponentes son 0, (0,0,0).La combinación de dos colores a nivel 255 con un tercero ennivel 0 da lugar a tres colores intermedios. De esta forma el amarilloes (255,255,0), el cyan (0,255,255) y el magenta (255,0,255).Obviamente, el color blanco se forma con los tres colores primarios a su máximo nivel (255,255,255).El conjunto de todos los colores se puede representar en forma decubo. Cada color es un punto de la superficie o del interior deéste. La escala de grises estaría situada en la diagonalque une al color blanco con el negroEl color en las pantallas de computadoraEn las pantallas de computadoras, la sensación de color seproduce por la mezcla aditiva de rojo, verde y azul. Hay una serie depuntos minúsculos llamados píxeles. Cada punto de lapantalla es un píxel y cada píxeles, en realidad, un conjunto de tres subpíxeles; uno rojo, unoverde y uno azul, cada uno de los cuales brilla con una determinadaintensidad.Al principio, la limitación en la profundidad de color de la mayoría de los monitorescondujo a una gama limitada a 216 colores, definidos por el cubo decolor. No obstante, el predominio de los monitores de 24-bit,posibilitó el uso de 16,7 millones de colores del espacio decolor HTML RGB.La gama de colores de la Web consiste en 216 combinaciones de rojo, verde y azul, donde cada color puede tomar un valor entre seis diferentes (en hexadecimal): #00, #33, #66, #99, #CC o #FF.Podemos ver que 63 nos da el número decombinaciones, 216. Estos valores en decimal se corresponden con 0, 51,102, 153, 204 y 255, que tienen un porcentaje de intensidad de 0%, 20%,40%, 60%, 80% y 100%, respectivamente. Esto nos permite dividir los 216colores en un cubo de dimensión 6.Se procura que los píxeles sean de un color cuanto mássaturado mejor, pero nunca se trata de un color absolutamente puro. Portanto la producción de colores con este sistema tiene una doblelimitación:La derivada del funcionamiento de las mezclas aditivas: sólopodemos obtener los colores interiores del triángulo formado porlas tres fuentes luminosas.La derivada del hecho que los colores primarios usados no son absolutamente monocromáticos.Además, las diversas pantallas no son iguales exactamente,además de ser configurables por los usuarios, con lo cual variosparámetros pueden variar.Esto implica que las codificaciones de los colores destinadas a laspantallas se deben interpretar como descripciones relativas, y entenderla precisión de acuerdo con las características de lapantallaCodificación hexadecimal del colorLa codificación hexadecimal del color permite expresarfácilmente un color concreto de la escala RGB, utilizando lanotación hexadecimal. Se utiliza, por ejemplo, en el lenguajeHTML y en JavaScript.Este sistema utiliza la combinación de tres códigos dedos dígitos para expresar las diferentes intensidades de loscolores primarios RGB (Red, Green, Blue, rojo, verde y azul).El blanco y el negroNegro#000000Los tres canales están al mínimo 00, 00 y 00Blanco#ffffffLos tres canales están al máximo ff, ff y ffEn el sistema de numeración hexadecimal, además de losnúmeros del 0 al 9 se utilizan seis letras con un valornumérico equivalente; a=10, b=11, c=12, d=13, e=14 y f=15. Lacorrespondencia entre la numeración hexadecimal y la decimal uordinaria viene dada por la siguiente fórmula:decimal = primera cifra hexadecimal * 16 + segunda cifra hexadecimalLa intensidad máxima es ff, que se corresponde con(15*16)+15= 255 en decimal, y la nula es 00, también 0 endecimal. De esta manera, cualquier color queda definido por tres paresde dígitos.Los tres colores básicosRojo#ff0000El canal de rojo está al máximo y los otros dos al mínimoVerde#00ff00El canal del verde está al máximo y los otros dos al mínimoAzul#0000ffEl canal del azul está al máximo y los otros dos al mínimoLas combinaciones básicasAmarillo#ffff00Los canales rojo y verde están al máximoCyan#00ffffLos canales azul y verde están al máximoMagenta#ff00ffLos canales rojo y azul están al máximoGris claro#D0D0D0Los tres canales tienen la misma intensidadGris oscuro#5e5e5eLos tres canales tienen la misma intensidadA partir de aquí se puede hacer cualquier combinación de los tres colores.Colores definidos por la especificación HTML 4.01ColorHexadecimalColorHexadecimalColorHexadecimalColorHexadecimalCyan#00ffffblack#000000blue#0000fffuchsia#ff00ffgray#808080green#008000lime#00ff00marrón#800000navy#000080olive#808000purple#800080red#ff0000silver#c0c0c0teal#008080white#ffffffyellow#ffff00Los colores más saturados y los más luminososSupongamos tres fuentes luminosas, r, g y b, de las características indicadas en el gráfico adjunto:Cualquier color que se pueda obtener a partir de esos tres colores primarios tendrá la forma:(ir, ig, ib)donde ir, ig y ib son los coeficientes de las intensidades correspondientes a cada color primario.Si situamos los colores obtenidos en el gráfico, tenemos que:Si dos de los coeficientes son nulos, el color se sitúa enel vértice correspondiente al color de coeficiente no nulo.Si un coeficiente es nulo, el color se sitúa en uno de loslados del triángulo: el conjunto de todos ellos son los coloresmás saturados.Si ninguno de los coeficientes es nulo, el color se sitúa enun punto del interior; cuanto más parecidos sean los trescoeficientes, más cerca estará del blanco (en el centro).Al representar combinaciones de tres valores independientes en undiagrama que sólo tiene dos, resulta que a cada punto deldiagrama le corresponde toda una familia de colores. Por ejemplo, lossiguientes colores tienen la misma proporción de rojo, verde yazul, y por tanto les corresponde el mismo punto del gráfico.Sólo se diferencian en la intensidad.Variación de las intensidades100, 50, 0#643200Marrón oscuro200, 100, 0#c86400Marrón150, 75, 0#964b00Marrón claroSi las intensidades ir, ig y ib tienen un límite superior(255), la condición necesaria y suficiente para que un color seael más intenso de la familia (es decir, de los representados porel mismo punto) es que al menos uno de sus coeficientes sea 255.Los colores que presentan la máxima saturación y lamáxima luminosidad a la vez, son los que reúnen dosrequisitos: al menos uno de los coeficientes es 255 y al menos uno delos coeficientes es 0. De esto se deduce que los colores mássaturados y más luminosos siguen la siguiente secuencia:(0, 0, 0) es negro(255, 255, 255) es blanco(255, 0, 0) es rojo(0, 255, 0) es verde(0, 0, 255) es azul(255, 255, 0) es amarillo(0, 255, 255) es cyan(255, 0, 255) es magentaamarillo(255,255,0)verde(0,255,0)cyan(0,255,255)rojo(255,0,0)azul(0,0,255)rojo(255,0,0)magenta(255,0,255)Percepción y sensación de coloruestros ojos tienen dos tipos de células sensibles a la luz o fotorreceptores: los bastones y los conos. Estos últimos son los encargados de aportar la información de color.Para saber cómo percibimos un color, hay que tener en cuentaque existen tres tipos de conos con respuestas frecuencialesdiferentes, y que tienen máxima sensibilidad a los colores queforman la terna RGB, rojo, verde y azul. Mientras que los conos, quereciben información del verde y el rojo, tienen una curva desensibilidad similar, la respuesta al color azul es una veinteava(1/20) parte de la respuesta a los otros dos colores. Este hecho loaprovechan algunos sistemas de codificación de imagen y vídeo, como el JPEG o el MPEG,"perdiendo" de manera consciente más información de lacomponente azul, ya que nuestros ojos no percibirán estapérdida.La sensación de color se puede definir como la respuesta decada una de las curvas de sensibilidad al espectro radiado por elobjeto observado. De esta manera, obtenemos tres respuestas diferentes,una por cada color.El hecho de que la sensación de color se obtenga de este modo, hace que dos objetos observados, radiando un espectro diferente, puedan producir la misma sensación. Y en esta limitación de la visión humanase basa el modelo de síntesis del color, mediante el cualpodemos obtener a partir de estímulos visuales estudiados y conuna mezcla de los tres colores primarios, el color de un objeto con unespectro determinado.Señal de luminanciaLa sensación de luminosidad viene dada por el brillo de unobjeto y por su opacidad, pudiendo producir dos objetos con tonalidadesy prismas diferentes la misma sensación lumínica. Laseñal de luminancia es la cuantificaciónde esa sensación de brillo. Para mantener la compatibilidadentre las imágenes en blanco y negro y las imágenes encolor, los sistemas de televisión actuales (PAL, NTSC, SECAM) transmiten tres informaciones: la luminancia y dos señales diferencia de color.De esta manera, los antiguos modelos en blanco y negro pueden obviarla información relativa al color, y reproducir solamente laluminancia, es decir, el brillo de cada píxel aplicado a unaimagen en escala de grises. Y las televisiones en color obtienen lainformación de las tres componentes RGB a partir de una matrizque relaciona cada componente con una de las señales diferenciade color.Para cada uno de los sistemas de televisión se transmiten dediferente manera, motivo por el cual podemos tener problemas alreproducir una señal NTSC en un sistema de reproducciónPAL.Espacio de color sRGBEl Espacio de color sRGB, o Estándar RGB (Red Green Blue), es un espacio de color RGB creado en cooperación por Hewlett-Packard y Microsoft Corporation. Fue aprobado por el W3C, Exif, Intel, Pantone, Corel y otro muchos actores de la industria. Es también bien aceptado por el Software libre como el GIMP, y es utilizado en formatos gráficos propietarios y libres como el PNG.sRGB define el rojo, el verde y el azul como colores primarios, donde uno de los tres canales está en su valor máximo y los otros dos a cero. En la coordenadas cromáticas xy del Espacio de color CIE de 1931,el rojo está en [0.6400, 0.3300], el verde en [0.3000, 0.6000] yel azul en [0.1500, 0.0600]. El punto blanco es el punto blanco D65situado en la coordenadas [0.3127,0.3290]. El resto de valores producenel color obtenido de multiplicar cada color primario por el valor dedicha curva y sumándolos todos juntos. El espacio sRGB ha sidocriticado por el mal emplazamiento de estos colores primarios. Silimitas los valores del rango 0-1, no serás capaz de salir fueradel espectro del espacio (el triangulo producido por ellos), el cualsí que está dentro del conjunto de colores visibles porel ser humano. Sin embargo, los valores de estos primarios son de menorimportancia que los de dicha curva de luminancia en reproducir unaimagen lo mejor posible.Es importante indicar que el espacio sRGB estádiseñado para coincidir con el utilizado actualmente por losmonitores CRT. Muchos programas de ordenador, tanto profesional comodoméstico, asumen que una imagen de 8 bits dispuesta en una pantalla con un bufferde 8 bits por canal se mostrará correctamente. Por estarazón se puede asumir que cualquier imagen de 8 bits sacada deInternet está dentro del espacio de color sRGB (en ausencia decualquier perfil de color incluido en la imagen). De la misma forma,aquellos dispositivos no CRT, como pantallas LCD, cámaras digitales o impresoras,aunque no producen por naturaleza una curva sRGB, estánconstruidos con sistemas de circuitos o programas decompensación que al final obedecen este estándar (aunqueesto es menos cierto en equipos profesionales). Por esta razónse debe asumir que casi cualquier imagen que encuentres con 8 bits porcanal está dentro del sRGB.Este espacio de color aparte ha sido criticado por los profesionalesdel campo editorial, debido a su limitado espectro de color, lo quesignifica que algunos colores que son visibles, incluso algunos quepueden ser reproducidos en CMYK, no pueden ser representados en sRGB. En este sentido el espacio Adobe RGB es preferido como estándarDiagrama cromático xy de CIE 1931 mostrando el espectro delespacio sRGB y situación de los colores primarios. El puntoblanco D65 se encuentra en el centro.Especificación de la transformaciónCálculo de valores triestímulos sRGB en coordenadas cromáticas CIE xy.C puede ser R, G ó B. a=0.055 y γ=2.4Si entonces Si entonces Si entonces La transformación inversadonde... para si no, La porción lineal del espacio de color sRGB estádiseñada para que la función sea inversa sin unapendiente infinita en cero. No hay necesidad de reproducirla en elhardware actual mientras este oculta de la luz reflejada tanto internacomo ambiente incluso en los dispositivos de alto contrasteTeoría de la transformaciónLa parte no lineal de la transformación fue diseñada para aproximarse a un gammade 2.2, pero sin tener una pendiente cero en K=0, lo cual puede sercausa de problemas numéricos. Esto es más o menos ciertopara la transformación sRGB. La condición que g(K)coincida en algunos K0 es:donde el valor estándar de φ = 12.92 dicho arriba, nos da K0 = 0.04045...y esta es la transformación utilizada. Si imponemos lacondición de que la pendiente coincida también, entoncesdebemos tener:Ahora tenemos dos ecuaciones. Si sustituimos las dos incognitas a K0 y φ entonces podemos resolver a K0=0.03928 y φ=12.9232... Estos valores son usados algunas veces para la especificación sRGB, aunque no son estándarModelo de color RYBEl Modelo de color RYB (Red, Yellow, Blue = rojo, amarillo, azul) es un modelo de síntesis sustractiva de color al igual que el modelo CMYK. Se basó en los estudios de Goethe en su libro Teoría de los colores de 1810,y adoptado desde aquellos tiempos por las escuelas de pintura y artesgráficas. Hoy en día, gracias a la evolución de lafotografía en color y la mezcla aditiva de color es fácildemostrar que dicho modelo es bastante impreciso (su correcciónpropiamente dicha es el modelo CMYK), aunque sigue estando presente enla teoría impartida en la educación artística, enespecial en las bellas artes y el diseño gráfico. En este modelo, el verde es una mezcla de azul y el amarillo. El amarillo es el complementario del violeta y el naranja el complementario del azul. La imprecisión recae en que el modelo RYB toma a dos colores realmente secundarios -Azul y Rojo- como primarios, debido a lo cual se pierde una importante cantidad de tonos que son imposibles de obtener con este modelo. El modelo CMYK, que usa el cian en lugar del azul y magenta en lugar del rojo corrige en gran parte estas imprecisiones y por eso se utiliza industrial y científicamenteContradicciones del modelo de color RYBAlgunas creencias (Modelo de color RYB) llevan a pensar que los colores primariosde la pintura son el Amarillo, el azul y el rojo, lo cual es falso enla vida real, aunque algunas aproximaciones hayan conducido a estateoría, que fue hecha popular por Goethe hace más de dos siglos. Según esta teoría, los colores secundarios son:azul más rojo = morado.rojo más amarillo = naranja.amarillo más azul = verde.Sin embargo, la comprobación de que este hecho es falso escompletamente demostrable prácticamente mezclando pinturas dedichos colores y comprobando que, el rojo (mezcla en partes iguales demagenta y amarillo) mezclado con el azul (mezcla en partes iguales decian y magenta) en realidad crea un tono sucio (con tendenciagrisácea), totalmente lejos del tono violeta que Goethepretendía obtener. la explicación que puede darse a esto,es la siguiente:Si tenemos que:Rojo = 1 parte magenta + 1 parte amarillo.Azul = 1 parte magenta + 1 parte cian.Por lo tanto:Rojo + azul = 2 partes magenta + 1 parte amarillo + 1 parte cianLa parte Amarilla interviene con el resto, ensuciando el color y haciéndole perder luminosidad.Igualmente, esto sucede para la combinación Amarillo + Azul = Verde, debido a que:Amarillo = Color Primario (2 partes).Azul = 1 parte magenta + 1 parte cian.Y por lo tanto:Amarillo + Azul = 2 partes amarillo + 1 parte magenta + 1 parte cian.La cual conduce a un tono cian sucio más que a un verde, dela misma manera que sucede con el morado. Por otra parte, esta mezclaes más compatible con el color de las plantas (hierba, como unejemplo acostumbrado) puesto que el color de la vegetación tieneun fondo café, o rojizo, que le dan las partes como el tallo yla tierra en donde está siempre sembrada. Es por estarazón que existe una clara tendencia por parte de los artistas aomitir esta realidad, aunque haciendo la mezcla práctica depigmentos se haga evidenteRueda de colorEl modelo RYB también usa la tríada de colores en una rueda de colorestándar. Los colores secundarios también forman unatríada. Las tríadas se forman con tres coloresequidistantes en una rueda particular. Otras ruedas de color usualesincluyen el Modelo de color RGB y el CMYK.Círculo cromático escalonadoCírculo cromático con degragadadoCírculo cromáticoLápices de colores dispuestos cromáticamentel círculo cromático es una clasificaciónde los colores. Se denomina círculo cromático alresultante de distribuir alrededor de un círculo los colores queconforman el segmento de la luz. Según Goethe, en su libro Teoría de los colores de 1810,de carácter más cercano a lo filosófico que a locientífico, Los colores en un círculo cromáticoson seis: amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul y verde, lo cual dio paso al Modelo de color RYB,que a pesar de ser un modelo arcaico e impreciso sigueenseñándose en las artes gráficas a pesar depresentar serios inconvenientes en la composición de color; unmodelo más exacto surgió tras la aparición de la fotografía en color y basado en los estudios de Newton sobre la luz, el cual se utiliza en la producción industrial de color, es el modelo que debería enseñarse en las escuelas de artes gráficas y en el diseño gráfico y tiene mayor precisión en la representación cromática, el modelo CMYK, en el cual los colores son: amarillo, rojo, magenta, azul, cian y verde.La mezcla de estos colores puede ser representada en un círculode 12 colores, haciendo una mezcla de un color con el siguiente yasí sucesivamente se puede crear un círculocromático con millones de colores.El hexagrama es una estrella de seis picos que se coloca en elcentro del círculo cromático. Aunque depende delnúmero de colores usados en el círculo es la cantidad depicos que tenga dicha estrella. Esta estrella muestra los colorescomplementarios.Los colores opuestos en el círculo cromático son aquellos que se encuentran uno frente al otro.El amarillo es el color opuesto al azul.El magenta es el color opuesto al verde.El cian es el color opuesto al rojo.Y así sucesivamente con todos los colores, como podríaser el azul-verde (verde mar) o el naranja-rojo (naranja rojizo).El blanco y el negro podrían considerarse opuestos, peronunca colores y por lo tanto no aparecen en un círculocromático, el blanco es la presencia de todos los colores y elnegro es su ausencia total.Sin embargo el negro y el blanco al combinarse forman el gris elcual también se marca en escalas. Esto forma un círculopropio llamado "círculo cromático en escala a grises" o"círculo de grises". segunEsta tríada de colores no es la generadora de la infinitud detodos los colores posibles de ser percibidos por el ojo o factibles deusarse en las artes gráficas, ya que permite una finita cantidadde subdivisiones. De esta tríada, por ejemplo, no puedenobtenerse los colores llamados "pasteles" que son los que tienenagregado de blanco en diferentes proporciones

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todo sobre los colores parte 3
todo sobre los colores parte 3
Ciencia EducacionporAnónimo8/27/2011

Introducción: Esta es una faceta primordial al definir las líneas maestras dediseñodeun seb site: va a tener una influencia realmente grandeen como lo perciban los usuarios y la sensación que les quededespués de la visita. Por descontadoque es un tema subjetivo, ya que cada uno puede aceptar mejor o peordeterminadas combinaciones de colores. Sin embargo existen criteriosobjetivos si se quiere obtener un diseño equilibrado y agradabley, sobre todo, que ni estrese ni canse. Número de colores en página: Es arriesgado establecer una norma estricta, ya que 6 coloressimultáneos en una página pueden ser demasiados si existeun gran contraste entre ellos, pero pueden conformar unacombinación agradable si la relación entre los mismos esadecuada.. Como norma inicial puede asegurarse que siempre es mejor pocos coloresmejor que muchos. Como mínimo, el riesgo de estridencias esmenor. Como siguiente norma sepuede afirmar que 3 colores en una misma página sería lomínimo a utilizar y, en la mayoría de casos, debiera sersuficiente. Con menos de 3, las posibilidades de que la páginasea anodina y aburrida son muy grandes. Color Primario:es el tono básico de la página, el que la define, y elque ocupa la gran mayoría de la misma. Sería el color delatributo "background" de la página. Color Secundario:es el segundo tono predominante en la página, aunque en muchamenor medida que el primario. Normalmente debe acotar o resaltaráreas y debe ser bastante próximo en tono al primario. Color Destacado:es el color que se utiliza para resaltar aspectos concretos de lapágina. Por definición debe contrastar mucho con loscolores primario y secundario y, por tanto, debe utilizarse conmoderación. Puede utilizarse el Complementario o el Complementario Escindido del color primario de la página. Relación entre colores: Según su posición relativa en el Círculo Estándar de Color, los colores pueden ser: Colores Análogosara un color dado, sus colores análogos son aquellos que seencuentran a ambos lados del mismo en el círculo de color. Por ejemplo los análogos del naranja serían el rojo y elamarillo. En un sentido más específico, losanálogos del rojo "red", serían rojo violáceo "crimson" y rojo anaranjado "orangered". Usados juntos producen sensación de armonía. Suele ser una buena idea usar colores complementarios como primario y secundario de una página web. Colores Complementarios:Son aquellos que se encuentran opuestos en el círculo de color(por ejemplo el amarillo y el violeta). Usados juntos producen un gran contraste destacando mucho uno sobre el otro. Su efecto puede ser llamativo y hasta agresivo. Dos colores complementarios serían por ejemplo el rojo violáceo "crimson" y el turquesa "turquoise". Suele funcionar muy bien usar el color complementario del primario de una página como color destacado. También suele ser una buena alternativa utilizar el color complementario del secundario. Colores Monocromáticos: Son aquellos que se encuentran aislados, sin presencia de otros colores. Usados producen sensación de unidad, homogeneidad y robustez. Se puede evitar la monotonía utilizándolos con diferente luminosidad (más claros y más oscuros). Colores Complementarios Adyacentes: Dado un color, sus complementarios adyacentes son los colores análogos de su color complementario. Dos colores complementarios adyacentes del rojo "red" serían por ejemplo el verde primavera "springgreen" y el azul cielo "skyblue". El uso de de un color y sus complementarios adyacentes aporta un altonivel de contraste, sin llegar al extremo cuando se usa directamente sucomplementario. También suele ser mayor la sensación dearmonía que usando el complementario directo. Colores Triada: Tres olores constituyen una Triada cuando sus tonos son equidistantes en el Círculo Estándar de Color. Un ejemplo de triada lo constituirían el amarillo "yellow" junto al turquesa "turquoise" y al violeta "violet". Utilizar un esquema de color en triada suele ser una buenasolución cuando se desea un diseño colorido, ya que lamezcla estará bien balanceada. Si el conjunto resulta demasiadocolorido para nuestras necesidades, siempre se pueden apagar un pocolos colores disminuyendo su luminosidad o su saturación (oambas). Esquema Cromático Monotono: Un esquema de color monotono lo constituyen un único tono de color junto a sus posibles variaciones en términos de tintes, luminosidad y saturación. Suele ser una buena solución si se desea un diseñorobusto y homogéneo pero con las diferenciaciones y resaltesnecesarios. En el caso probable se sensación de monotonía, siempre es una buena solución introducir negro y blanco. Esquema Acromático Monotono: Un esquema de color acromático monotono es un caso particular del esquema de color monotono constituído sólo por colores neutros dentro de la gama del negro al blanco. Suele ser un esquema eficaz con el que diseñar los distintoscomponentes de la página web, pero con seguridadresultará aburrido. Una buena solución es introducir un color resaltado. El Contraste entre colores: Buscandlo una definición intuitiva, podemos simplificar y decir que el contraste entre dos colores,es la diferencia que hay entre ambos. El contraste será mayorcuanto mayores sean las diferencias entre ambos en términos de: Tono Luminancia Crominancia Cuando se diseña una página web el elegir el contrasteentre los colores que vamos a usar es muy importante porque va ainfluir directamente en la sensación que vamos a transmitir alos visitantes. En primer lugar seráimportante que exita un gran contraste entre el testo ordinario y el"background". Sin embargo habrá que tener sumo cuidado en nocaer en estridencias que generalmente son tomadas como inmadurez ofalta de profesionalidad. Esta mismarecomendación es aplicable cuando elegimos colores para resaltaro separar áreas de contenidos: aquí es menos necdesario yabusar de él puede ser aún más perjudicial. Si en nuestras páginas utilizamos por ejemplo un marco delárea de trabajo gris y queremos utilizar un verde paraáreas resaltadas, no es lo mismo elegir la combinación: Que elegir esta otra: En el segundo caso la gran luninosidad de ambos colores, y en especialla del verde, hace que el contraste sea demasido grande y lacombinación resulte agresiva. LaTeoría del Color define muchos tipos de contraste y, aunquealgunos no son especialmente aplicables a páginas web, es muyinteresante conocerlos para profundizar en el conocimiento del efectode los colores. 4.1 Contraste de Tono: Está relacionado directamente con las distancias entre doscolores dentro del Círculo Estándar de Color descritas enel apartado 3. Relación entre colores . así, cuanta mayor es la distancia entre dos colores dentro del círculo, mayor es el contraste entre ambos. Entonces, una pareja de colores complementarios produce el máximo contraste, mientras que para cualquier color el que menor contraste produce con este es su adyacente. Es interesante el contraste ce tono entre colores fríos y cálidos. Los colores cálidos siempre aparecen al espectador más próximos, mientras que los colores fríos aparecen al espectador más distantes. En una página web será más conveniente utilizarcolores fríos para marcos, tapices o elementos secundarios ycolores calientes para menús, iconos o barras de herramientasque queramos que el usuario siempre tenga presente. Para la relación texto y background normalmente no será suficiente cfontraste de tono ya que no garantizará legibilidad suficiente. Será necesario aplicar algún tipo de contraste adicional. 4.2 Contraste de Luminancia (o de Valor): Permite crear grandes contrastes con el mismo tono de color sólo mediante el brillo de luz: En general este tipo de contraste, aún siendo grande, esagradable al ojo humano, con lo que usarlo en diseños web sueleser trabajar sobre seguro. Como contrapartida, no arriesgar en lacombinación de tonos, puede significar apostar por undiseño convencional, poco impactante. 4.3 Contraste de Saturación: El contraste de saturación con frecuencia es el másadecuado para resaltar aspectos de la página web de una formamoderada, poco estridente. Un efecto interesante se obtiene utilizando áreas con diferentessaturaciones con un fondo gris: se produce una sensación detransparencia que puede ser muy apropiada en ciertas circunstancias. 4.4 Contraste Simultáneo: Es un efecto creado por nuestro sistema visual que, dado un color predominante, tiende a requerir su color complementario. Este efecto puede obtenerse combinando dos colores brillantes pero queno sean complementarios, o, simplemente, utilizando un color brillantesobre un background neutro (un color de la gama de los grises). Este tipo de contraste tiene la ventaja de resaltar diferencias entreáreas de forma impactante, pero sin la agresividad que producenlos complementarios. Sin embargo puede provocar tensión einestabilidad y debe utilizarse con prudencia. 4.5 Combinación de contrastes: Es lo más frecuente, sobre todo cuando se trata de resaltar textos. Esto es un texto En este caso se ha utilizado un Contraste de Tono,poniendo un lienzo violeta y el texto en turquesa, que escomplementario adyacente del primero, por lo que la combinacióndebería aportar suficiente contraste de color. Sin embargo, vemos que para el caso de textos, no es así: lacombinación no aporta suficiente contraste y leer el texto cansala vista (sobre todo si fuera un párrafo largo). Aunque lamezcla es natural y no es desagradable, no es adecuada para textos. Esto es un texto En este segundo caso, al contraste de color inicial le hemos añadido Contraste de Luminancia,oscureciendo el background e iluminando el foreground. Lacombinación de ambos contrastes aumenta sensiblemente lalegibilidad del texto. Esto es un texto Los colores tienen unas características naturales deluminosidad. Así el turquesa o azul mar es naturalmentemás claro que el rojo violáceo. Habida cuenta que soncomplementarios, la mezcla funciona bien y aporta suficiente contraste. Esto es un texto Esto es un texto Sin embargo, invertir las relaciones naturales entre colores nofunciona. Aportando contraste de luminancia y de saturaciónsimultáneamente conseguimos oscurecer el turquesa y aclarar elcrimson pero, aunque consiguieramos suficiente contraste para resaltarel texto (que vemos que no es el caso), la vista no se sentiríacómoda ante la mezcla. Los colores y el texto: Como acabamos de comentar usar convenientemente el contraste esespecialmente importante cuando se trata de escribir texto y resaltarlosuficientemente para garantizar su legibilidad a la totalidad denuestros usuarios. Pero no sólo es una cuestión de contraste. Hay combinaciones de colores que: Son especialmente conflictivas para usuarios con disfunciones en la vista Ceguera al color: Hay múltiples tipos de disfunciones en la visualización de los colores , como describimos en nuestra página de los colores . Sin embargo a efectos de accesibilidad sólo necesitamos preocuparnos de los daltónicos, grupo que constituye la inmensa mayoría de los que sufren alteraciones en la percepción del color. Pensando en ellos, deberemos tratar de evitar siempre las combinacionesde texto en cualquiera de las variedades del verde sobre fondosrojizos, áreas con motivos en este color predominante, etc., ybiceversa. Independiente de la luminosidad o saturación de loscolores. Introducción: El color tiene una influencia probada en el estado de ánimo delser humano. De hecho, la energía luminosa influye decisivamenteen fenómenos básicos de la naturaleza, desde lafotosíntesis de las plantas a las reacciones de los animales yel estado de ánimo de las personas, o el discernimiento de todolo que constituye el espacio vital. Y lo que se ha comprobado mediante tests de laboratorio es que: De un lado, cada color sugiere sentimientos similares en la mayoría de las personas. De otro, la exposición específica a un color concretopuede afectar de forma diferente según a que persona, yademás esto cambia dependiendo de los parámetros delcolor (tono, brillo y saturación) y del tiempo deexposición al mismo. Esto se ha relacionado con la longitud de onda correspondiente al color y ha originado la disciplina terapéutica de la Cromoterapia, utilizada principalmente de forma complementaria en psicología.. Fundamentos del color: La luiz es visible entre los margenes de longitud de onda del espectroeletromagnético de 380 nm (violeta) y 780 nm (rojo). Radiacionesde longitud de onda por debajo de 380 nm (ultravioleta) y por encima de780 nm (infrarojo) no son visibles por el sistema ocular humano. Entre ambos valores del espectro están las frecuencias quecorresponden a todos los colores existentes. Así, cada colortiene su propia longitud de onda y, por tanto su propia frecuencia devibración. La luz blanca contieneproporciones prácticamente iguales de todas las longitudes deonda visibles. Y cuando se proyecta sobre un objeto, algunas longitudesde onda son: Absorbidas (filtro) Reflejadas Transmitidas Son las longitudes de onda reflejadas y las transmitidas las que confieren las propiedades de color a los objetos. En los casos extremos, un objeto que absorbe todas las longitudes deonda del espectro visible aparecerá ante nuestros ojos comonegro. Si las refleja todas, aparecerá como blanco, pues blancaera la luz que le iluminaba. Si refleja o transmite sólo algunasde las longitudes de onda de la luz, veremos que tiene un colorproducto de la composición de los colores correspondientes adichas longitudes de onda. Así,detrás de la percepción de un color, lo que recibimos enla retina son una sucesión de longitudes de ondacorrespondientes a los coores de los objetos que observamos.Dependiendo de la persona y las condiciones del entorno, el ojo humanoes capaz de percibir hasta cerca de un millón de colores. Para ello, la retina dispone de unas células especíalizadas llamadas conos y bastones que procesan la luz, siendo Los bastonesson los que informan de la forma de los objetos, dando sóloinformación de la luminancia, es decir, si es más claro omás oscuro, de su posición en la escala de grises. Los conosson los que informan del color de los objetos, necesitando mayorluminancia para trabajar bien (es por esto que en la oscuridaddiscriminamos muy poco los colores). Hay tres tipos de conos rojos, verdes, y azulesespecializados en discriminar el porcentaje de radiación de cadacolor recibido en una longitud de onda concreta incidente en la retina.Entre los tres envían al cerebro el color exacto que vemos comocombinación de estos tres colores básicos. Y esta información de luz y color se codifica mediante impulsos electricos que son transmitidos a través del nervio ópticoal cerebro, liberando hormonas, modificando el metabolismo, y alterandoel sueño, los hábitos de conducta y el modelo detemperaturas. Por eso es que no sólovemos los colores sino que, en cierta medida, los sentimos. Se produceel fenómeno de transformación de una energíanatural presente en la naturaleza (la luz) en un modificador de lasreacciones humanas. Y en esto se basa la cromoterapia. El modelo HSB: De todos los modelos utilizados para describir y reproducir el color: RGB (Red, Green, Blue) (Rojo, verde, azul) CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) (Esmeralda, Morado, Amarillo, Negro) CIE Lab (Luminancia, verde-rojo, azu-amarillo) ... El modelo HSB(Hue, Saturation, Bright) (Tono, Saturación, Brillo) se basa enla percepción humana del color, y lo describe conceptualmentemediante tres ejes: Tono(Matiz): es el color reflejado o transmitido a través de unobjeto. Se mide como una posición en el círculo decolores estándar y se expresa en grados, entre 0º y360º, independiente de la distancia al centro del mismo. El tonose identifica con el nombre del color en cuestión. Luminancia(Brillo): es la luminosidad relativa del color y básicamenteinforma de si el color es más claro o más oscuro. Se midecomo un porcentaje de la cantidad de luz contenida en el colorcorrespondiendo 0% al negro y 100% al blanco. Crominancia(Saturación): indica la pureza del color pudiendo oscilar entreel 0% (mínima pureza de color) al 100% (máxima pureza decolor). Cuando se aproxima al 0% (seacerca al centro del círculo de color) junto a la longitud deonda del color se encuentra un cierto espectro lumínico queproduce una visión tendente a gris (disminución de lapureza del color). En cambio, cuando nos aproximamos al al 100%(circunferencia del círculo de color) la pureza del color tiendea máxima, no habiendo apenas radiaciones que la alteren. El efecto de los colores: Los colores pueden ser: Colores Análogos:Son aquellos que se encuentran muy próximos en el círculode color (por ejemplo toda la gama de azules, dede el verdoso alvioláceo). Usados juntos producen sensación de armonía. Colores Complementarios:Son aquellos que se encuentran opuestos en el círculo de color(por ejemplo el verde y el violeta). Usados juntos producen el máximo contraste. Su efecto puede ser llamativo y hasta agresivo. Colores Monocromáticos: Son aquellos que se encuentran aislados, sin presencia de otros colores. Usados producen sensación de unidad, homogeneidad y robustez. Se puede evitar la monotonía utilizándolos con diferente luminosidad, más claros y más oscuros. La combinación de colores no es para nada baladí. Porejemplo, conocidos restaurantes de "fast food" utilizan casiexclusivamente amarillo, naranja y rojo, geométricamentedistribuídos. Y no es por crear imágen de marca.Está demostrado que estos colores estimulan el sistema nervioso,lo que añadido al olor a comida, en absoluto disimulado, activainconscientemente el apetito. El color,procesado en los ojos, es transmitido desde el nervio ópticomediante el soporte neuronal a las glándulas pineales,reponsables de controlar los ritmos vitales diarios. Las glándulas pineales modulan la producción deserotonina y melatonina, que son las moléculas responsables delsueño y la vigilia. Y las reaccionesa los colores son asumidas por el subconsciente. De manera que larespuesta psico-físiológica a los colores por parte delcerebro es notoria, lo que ha reforzado su uso en cromoterapia: El estrés producido por las dietas alimenticias se ve amortiguado mediante el uso del rosa. Se tratan pacientes de ictericia con sesiones de azul. Se recomienda vestir prendas de tonos naranja a personas que lleven un ritmo de vida estresante y precisen refuerzo energético. Utilizar papel amarillo para notas, borradores, etc., está demostrado que mejora notablemente la memoria (probablemente tenga que ver con el tono original de los "post-it". Disfunciones en la visualización de los colores: Existen diferentes tipos de disfunciones en la visualización delos colores que se engloban en el término general de Ceguera al Color. Afectan aproximadamente a 13 personas de cada 1000 y los tipos que existen son: Tricomata:Es una persona sin anomalías en la percepción del color,por lo que, al ver perfectamente los colores básicos, rojo,verde y azul, ve bien todas las mezclas de ambos y, por tanto, toda lagama de colores. Anomalía Tricomática:Es una denominación genérica que engloba a las personasque ven los tres colores básicos, rojo, verde y azul, pero tieneescasa sensibilidad a uno de ellos, por lo que no distingue bien loscolores en cuya mezcla participa. Dicromasia: Las personas que padecen esta disfunción no ven los colores básicos rojo, verde y azul, de manera que sólo perciben la escala de grises, del blanco al negro. Monocromatía: Las personas que padecen esta disfunción sólo pueden ver uno de los colores básicos o rojo o verde o azul, de manera que sólo perciben la escala de tonos de dicho color. Tritanomalía: Las personas que padecen esta disfunción tienen reducida la sensibilidad al azul,de manera que no ven bien ninguno de los colores de la gama del azul yperciben alterados aquellos en los que el azul participa en la mezcla. Deuteranomalía: Las personas que padecen esta disfunción tienen reducida la sensibilidad al verde,de manera que no ven bien ninguno de los colores de la gama del verde yperciben alterados aquellos en los que el verde participa en la mezcla. Protanomalía: Las personas que padecen esta disfunción tienen reducida la sensibilidad al rojo,de manera que no ven bien ninguno de los colores de la gama del rojo yperciben alterados aquellos en los que el rojo participa en la mezcla. Tritanopía: Las personas que padecen esta disfunción tienen imposibilidad absoluta de ver el azul,de manera que no ven ninguno de los colores de la gama del azul yperciben alterados aquellos en los que el azul participa en la mezcla. Deuteranopía: Las personas que padecen esta disfunción tienen imposibilidad absoluta de ver el verde,de manera que no ven ninguno de los colores de la gama del verde yperciben alterados aquellos en los que el verde participa en la mezcla. Protanopía: Las personas que padecen esta disfunción tienen imposibilidad absoluta de ver el rojo,de manera que no ven ninguno de los colores de la gama del rojo yperciben alterados aquellos en los que el rojo participa en la mezcla. Daltonismo: Las personas que padecen esta disfunción no distinguen los colores verde y rojo..Constituyen la inmensa mayoría de las personas con deficienciasen la percepción del color, alcanzando su número al 99%del total de afectados por la disfunción visual al color. Significado de los coloresEsta es una explicación del significado de los colores.Vi este artículo en una tienda y me pareció interesante,lo busqué por internet y ahora lo publico aquí.Una persona que viste siempre de rojo chillón, por ejemplo, ¿piensa igual que una que siempre va de negro? ¿Pensarán lo mismo de ellos la gente que los vean? ¿Y con una que vista de verde? ¿Transmite más tranquilidad alguien que va todo vestido de blanco? O una casa blanca no da la misma sensación que una casa marrón… ¿verdad? O.. ¿la tapa de un álbum de música puede gustar más a gente rica si predomina su color amarillo, o se vendería igual si es púrpura? Quizás ambas tapas le gustarían igual, quién sabe. Personalmente sí creoque el color influye en las sensaciones, y encuentro interesante saberque sensaciones da cada color para saber escoger bien el color (de loque sea) según lo que queramos transmitir. Es un tema un poco-romántico- artístico. Amarillo Este color representa el dominio y el poder. El color amarillotambién simboliza el gozo, la alegría, la luminosidad yel intelecto. Su energía favorece el desarrollo de laeconomía y se encuentra vinculado con la sabiduría y laagilidad mental, de allí que se lo utilice en rituales paralogros económicos y también para los que se realizan amodo de ofrecer ayuda a los estudiantes mejorándoles la memoriay la concentración. Azul El color azul simboliza paz y tranquilidad. La vibración queemana del mismo es estimulante y calmante. Favorece laconcentración y el equilibrio de las energías,razón por la cual se utiliza en ritos para revertir situacionesinfortunadas. Blanco El color blanco denota pureza, inocencia, paz, simpleza, verdad,esperanza, espiritualidad y luz. Este color refleja unidad con lasfuerzas divinas. El blanco es la síntesis de todos los colores.Las velas blancas se usan en rituales de magia cuando se intentainvocar ya sea, tanto fuerza como protección. Otorgatranquilidad, inspiración, intuición y devoción. Celeste La luz clara que emana el color celeste favorece la sabiduría yla concentración. En los ritos de amor se usa para representaral hombre. Gris El color gris es el término medio entre el blanco y el negro.Representa la neutralidad y el equilibrio. Se utiliza para denotaredad, madurez y sabiduría. Lila El color lila es un matiz más atenuado del color violeta, ya que obra en él la presencia del blanco. Marrón Este color representa La Tierra, lo material y lo físico. Elcolor marrón se encuentra asociado a la fertilidad, lasolidaridad, lo práctico y la solidez. En los rituales seutiliza generalmente para convocar la riqueza material. Púrpura Al igual que el violeta (aunque algo más atenuado) el colorpúrpura (también llamado morado), se encuentra adherido alo religioso y a lo místico. Desde la óptica de loreligioso se asocia al poder y desde la perspectiva de lomístico estáasociado a la meditación. Es un colorespiritual y psíquico que otorga sabiduría, prestigio yelevación. Rojo El rojo, color del planeta Marte y de la sangre, es el estimulante delos deseos y simboliza el amor, la pasión y la sexualidad. Elcolor rojo representa tanto la energía como la vidafísica. Otorga vigor, coraje, dinamismo, amor y calidez. Lasvelas de este color se emplean en rituales para el amor. Rosa El rosa es un color de vibraciones positivas que tiende a evitar losmalos pensamientos atenuando los deseos negativos. El color rosasimboliza la armonía y el amor. Armoniza y purifica, brindandoalegría y bienestar. Este color es usado en ritos para el amor,representando a la mujer. Verde El color verde representa las fuerzas de la naturaleza. Este colorsimboliza la calma, la bondad, la fertilidad, la estabilidad ytranquilidad, la abundancia y la vida. Sugiere equilibrio de lapsiquis, paz y relajación. En cuanto a su aplicación enlos rituales y teniendo en cuenta que puede combinarse más de uncolor según la ceremonia a realizar, algunos practicantes deeste arte coinciden que las velas verdes proporcionan buen logroeconómico, pero, en forma personal y por lo que la experienciame ha otorgado, considero que este color debe asociarse con el colorque le corresponda al caso por el cual se lleva a cabo determinado rito. Así por lo tanto, para cuando serecurra a un rito con velas que se relacionen a un crecimiento delamor, deberá usarse una vela verde y una vela rosa. Para un ritual en donde se solicite obtener un mayor rendimientofinanciero, deberá combinarse el color verde con una vela colorpúrpura. Para el caso en que deba solicitarse el impedimento de algúnasunto (cualquiera que éste fuere), deberá utilizarse unavela color verde y una vela color negra. Y como éstas hay muchascombinaciones más. Violeta Este es el color más elevado, tanto en su vibración comoen el plano espiritual. No es un color ni cálido ni frío.Podría definirse como un matiz del azul (frío) y el rojo(caliente). Se considera un color sagrado, pues bajo una luz violeta,el poder de meditación y de concentración es muy superiora cualquier otro influjo. Representa la curaciónpsicológica, la paz y una actividad mental muy veloz. El color violeta es muy efectivo paratransmutar la energía y situaciones malignas, tales como lamuerte, las separaciones, las pérdidas y las crisiseconómicas. Este color disminuye las preocupaciones ayudando areponer las energías y también calma las tensionesnerviosas. Actúa como pacificador irradiando energíapositiva. Es un tono muy beneficioso, ya que absorbe la negatividadneutralizando las ondas maléficas. Negro El negro representa el poder, la elegancia, la formalidad, la muerte yel misterio. Es el color más enigmático y se asocia almiedo y a lo desconocido (“el futuro se presenta muynegro”, “agujeros negros”…). El negrorepresenta también autoridad, fortaleza, intransigencia.También se asocia al prestigio y la seriedad. En heráldica el negro representael dolor y la pena. En una página web puede dar imagen deelegancia, y aumenta la sensación de profundidad y perspectiva.Sin embargo, no es recomendable utilizarlo como fondo ya que disminuyela legibilidad. Es conocido el efecto de hacer más delgado a las personas cuandovisten ropa negra. Por la misma razón puede ayudar a disminuirel efecto de abigarramiento de áreas de contenido, utilizadodebidamente como fondo. Es típico su uso en museos,galerías o colecciones de fotos on-line, debido a que haceresaltar mucho el resto de colores. Contrasta muy bien con coloresbrillantes. Combinado con colores vivos y poderosos como el naranja oel rojo, produce un efecto agresivo y vigoroso. Gris plateado Denota madurez, seriedad,sabiduría, edad. Mezclando blanco y negro se superan los malosmomentos, se neutralizan los males, las enfermedades, la pobreza. Dorado Oro, riqueza, poder, lujos; al encender una vela dorada y una verde,hace que las relaciones comerciales y los negocios seanprósperos y abundantes. Naranja Intelecto, fuerza mental, gratitud, calidez, alegría. Es elcolor de la comunicación, del calor afectivo, equilibrio, de laseguridad, de la confianza, color de las personas que creen que todo esposible. Estimula optimismo, generosidad, entusiasmo y aumenta elapetito. Junto con azul genera fuerza. Ideal para salas de estudio /reunión, lugares donde la familia se encuentra para conversar Tabla de sensaciones: Ahora vamos a plantear el ejercicio inverso: supongamos que estamosdiseñando un nuevo sitio web. Y supongamos que en determinadassituaciones queremos sugerir, promover determinados sentimientos entrenuestros visitantes. En la siguiente tabla esquematizamos como: Sensación Colores Muestras Calidez, tibieza Colores tibiosasociados al fuego: Marrón, Rojo, Naranja, Amarillo Fascinación, emoción El amarillo dorado deja unasensación perdurable, brillante, fuerte. Sorpresa El granate, sorprende por poco usado. Feminidad La variedad de tonos alrededor del rosa y lavanda Dramatismo Verde oscuro, poderoso. Naturalidad Sutiles tonos de gris y verde Masculinidad Marrones, piel curtida y azules Juvenil Colores saturados, brillantes, extremos, con elmáximo contraste Serenidad Sombras frescas, del violeta al verde Frescura Tonos neutros de azul violeta y gris

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espectro electromagnetico parte 1
Ciencia EducacionporAnónimo9/24/2011

El Espectro Electromagnético El espectro electromagnético se refiere a un "mapa" de los diferentes tipos de energía de radiación y sus correspondientes longitudes de onda. hay usualmente 6 subdivisiones (ondas de radio, infraroja, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gama) de el espectro electromagnético. Espectro Electromagnético Click para tamaño completo Creditos: César Salazar Como se puede observar, la parte visible del espectro es realmente muy pequeña en relación con los otros tipos de energía. De izquierda a derecha, el espectro muestra un incremento de energía. Este incremento de energía se ve en un incremento en la frecuencia. Y la frecuencia está en relación inversa con la longitud de onda. Usando la ecuación v=lf, donde v= velocidad (en este caso de la luz), l = longitud de onda, y f = frecuencia, nosotros podemos observar la relación inversa. La unidad para la longitud de onda es el metro (m) y para la frecuencia es el Hertzio (Hz). La velocidad de la luz está representada por v, es una constante: 3x10^8 m/s. Nosotros podemos también calcular la frecuencia si se nos da la longitud de onda, y la longitud de onda si se da la frecuencia. ¿Qué es Espectro Electromagnético? El Espectro Electromagnético es un conjunto de ondas que van desde las ondas con mayor longitud como las ondas de radio, hasta los que tienen menor longitud como los rayos Gamma. Entre estos dos limnites estan: las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, la luz visible, la luz ultravioleta y los rayos X Es importante anotar que las ondas con mayor longitud de onda tienen menor frecuencia y viceversa. Las características propias de cada tipo de onda no solo es su longitud de onda, sino también su frecuencia y energía. En la siguiente tabla se muestra como se divide el espectro electromagnético: (empezando de con la que tiene mayor longitud de onda) La radiofrecuencia se puede dividir en las siguientes bandas del espectro: NombreAbreviatura inglesaBanda ITUFrecuenciasLongitud de onda < 3 Hz> 100.000 kmFrecuencia extremadamente baja Extremely low frequencyELF13-30 Hz100.000–10.000 kmSuper baja frecuencia Super low frequencySLF230-300 Hz10.000–1.000 kmUltra baja frecuencia Ultra low frequencyULF3300–3.000 Hz1.000–100 kmMuy baja frecuencia Very low frequencyVLF43–30 kHz100–10 kmBaja frecuencia Low frequencyLF530–300 kHz10–1 kmMedia frecuencia Medium frequencyMF6300–3.000 kHz1 km – 100 mAlta frecuencia High frequencyHF73–30 MHz100–10 mMuy alta frecuencia Very high frequencyVHF830–300 MHz10–1 mUltra alta frecuencia Ultra high frequencyUHF9300–3.000 MHz1 m – 100 mmSuper alta frecuencia Super high frequencySHF103-30 GHz100–10 mmFrecuencia extremadamente alta Extremely high frequencyEHF1130-300 GHz10–1 mm > 300 GHz< 1 mmA partir de 1 GHz las bandas entran dentro del espectro de las microondas. Por encima de 300 GHz la absorción de la radiación electromagnética por la atmósfera terrestre es tan alta que la atmósfera se vuelve opaca a ella, hasta que, en los denominados rangos de frecuencia infrarrojos y ópticos, vuelve de nuevo a ser transparente. Las bandas ELF, SLF, ULF y VLF comparten el espectro de la AF (audiofrecuencia), que se encuentra entre 20 y 20.000 Hz aproximadamente. Sin embargo, éstas se tratan de ondas de presión, como el sonido, por lo que se desplazan a la velocidad del sonido sobre un medio material. Mientras que las ondas de radiofrecuencia, al ser ondas electromagnéticas, se desplazan a la velocidad de la luz y sin necesidad de un medio material. Usos de la radiofrecuencia RadiocomunicacionesAunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidas en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. Otros usos son audio, vídeo, radionavegación, servicios de emergencia y transmisión de datos por radio digital; tanto en el ámbito civil como militar. También son usadas por los radioaficionados. Radioastronomía Muchos de los objetos astronómicos emiten en radiofrecuencia.En algunos casos en rangos anchos y en otros casos centrados en unafrecuencia que se corresponde con una línea espectral,[2] por ejemplo: Línea de HI o hidrógeno atómico. Centrada en 1,4204058 GHz.Línea de CO (transición rotacional 1-0) asociada al hidrógeno molecular. Centrada en 115,271 GHz.RadarEl radar es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en emitir un impulsode radio, que se refleja en el objetivo y se recibe típicamenteen la misma posición del emisor. A partir de este "eco" se puedeextraer gran cantidad de información. El uso de ondaselectromagnéticas permite detectar objetos másallá del rango de otro tipo de emisiones. Entre susámbitos de aplicación se incluyen la meteorología, el control del tráfico aéreo y terrestre y gran variedad de usos militares. Resonancia magnética nuclearLa Resonancia Magnetica Nuclear estudia los núcleos atómicos al alinearlos a un campo magnéticoconstante para posteriormente perturbar este alineamiento con el uso deun campo magnético alterno, de orientación ortogonal.La resultante de esta perturbación es una diferencia deenergía que se evidencia al ser excitados dichos átomospor radiación electromagnética de la misma frecuencia.Estas frecuencias corresponden típicamente al intervalo deradiofrecuencias del espectro electromagnético. Esta es laabsorción de resonancia que se detecta en las distintastécnicas de RMN. Curiosidadeslos campos electromagnéticos naturales son más fuertesen frecuencias inferiores al límite de 100 kHz. El campoeléctrico estático de la tierra alcanza valores de100 V/m en condiciones de buen tiempo en la capa de airepróxima al suelo. La presencia de nubes de tormenta incrementala tensión del campo y las descargas eléctricas naturalesproducen una radiación de banda ancha centrada en los10 kHz. En la gama de RF y microondas recibimos radiacióndel sol y las estrellas pero en magnitud de 10 pW/cm²La densidad de potencia de las fuentes naturales cae no linealmentecon la frecuencia hasta valores inferiores a 10-22 uW/cm2.MHzsobre los 10 MHz, siendo la irradiancia más alta en la noche quedurante el día. Frecuenciarecuencia es una magnitud que mide el número derepeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o sucesoperiódico.Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabilizan unnúmero de ocurrencias de este teniendo en cuenta un intervalotemporal, luego estas repeticiones se dividen por el tiempotranscurrido. Según el SI (Sistema Internacional), la frecuencia se mide en hercios (Hz), en honor a Heinrich Rudolf Hertz. Un hercio es aquel suceso o fenómeno repetido una vez por segundo.Así, dos hercios son dos sucesos (períodos) por segundo,etc. Esta unidad se llamó originariamente «ciclo porsegundo» (cps) y aún se sigue utilizando. Otras unidadespara indicar la frecuencia son revoluciones por minuto (rpm). Laspulsaciones del corazón y el tempo musical se miden en «pulsos por minuto» (bpm, del inglés beats per minute). Un método alternativo para calcular la frecuencia es medir el tiempo entre dos repeticiones (periodo) y luego calcular la frecuencia (f) recíproca de esta manera: donde T es el periodo de la señal. Frecuencias de ondas La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda (ver gráfico), a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. La frecuencia f es igual a la velocidad v de la onda, dividido por la longitud de onda λ (lambda): Cuando las ondas viajan de un medio a otro, como por ejemplo de aire a agua, la frecuencia de la onda se mantiene constante, cambiando sólo su longitud de onda y la velocidad. Por el efecto Doppler, la frecuencia es una magnitud invariable en el universo.Es decir, no se puede modificar por ningún proceso físicoexcepto por su velocidad de propagación o longitud de onda. Frecuencia de la corriente alternaEn Europa, Asia, Oceanía, África y gran parte de América del Sur, la frecuencia de corriente alterna para uso doméstico (en electrodomésticos, etc.) es de 50 Hz y en América del Norte de 60 Hz. Voltaje y frecuencia: 220-240 V/60 Hz 220-240 V/50 Hz 100-127 V/60 Hz 100-127 V/50 Hz Longitudes de ondae acuerdo a lo indicado anteriormente, la longitud de onda tiene unarelación inversa con la frecuencia, a mayor frecuencia, menorlongitud de onda, y viceversa. La longitud de onda λ (lambda) esigual a la velocidad v de la onda, dividido por la frecuencia f:Una onda electromagnética de 2 miliherciostiene una longitud de onda aproximadamente igual a la distancia de laTierra al Sol (150,000,000 millones de kilómetros). Una ondaelectromagnética de 1 microhercio tiene una longitud de onda de 0,0317 años luz. Una onda electromagnética de 1 nanohercio tiene una longitud de onda de 31,69 años luz. Física de la luzLa luz visible es una onda electromagnética, que consiste enoscilaciones eléctricas y campo magnéticos que viajan porel espacio. La frecuencia de la onda determina el color: 4×1014 Hz es la luz roja, 8×1014 Hz es la luz violeta, y entre estos (en el rango de 4-8×1014 Hz) están todos los otros colores del arco iris. Una onda electromagnética puede tener una frecuencia de menos de 4×1014 Hz, pero no será visible para el ojo humano, tales ondas se llaman infrarrojos (IR). Para frecuencias menores, la onda se llama microondas,y en las frecuencias aún más bajas tenemos las ondas deradio. Del mismo modo, una onda electromagnética puede tener unafrecuencia mayor que 8×1014 Hz, pero será invisible para el ojo humano, tales ondas se llaman ultravioleta (UV). Las ondas de frecuencia mayor que el ultravioleta se llaman rayos X, y con frecuencias más altas aún encontramos los rayos gamma. Todas estas ondas, las ondas de radio de baja frecuencia hasta losrayos gamma de alta frecuencia, son fundamentalmente las mismas, ytodas ellas son llamadas radiación electromagnética. Todas ellos viajan a través del vacío a la velocidad de la luz. Otra característica de una onda electromagnética es la longitud de onda.La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, porlo que una onda electromagnética con una frecuencia másalta tiene una longitud de onda más corta, y viceversa. Hercio El hercio, hertzio o hertz (símbolo Hz), es la unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades.[1] Nombrado en honor al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz, que descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas. El nombre fue establecido por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en Inglés) en 1930. Este fue adoptado por la Conferencia General de Pesos y Medidas(CGPM, Conférence générale des poids et mesures)en 1960, reemplazando el nombre anterior de ciclos por segundo (cps),así como sus múltiplos relacionados, principalmentekilociclos por segundo (kc/s), megaciclos por segundo (Mc/s) y elocasionalmente utilizado kilomegaciclo por segundo (kMc/s) y gigaciclopor segundo (Gc/s). El término ciclo por segundo fuecompletamente reemplazado por hercio hacia los años de 1970. Un hercio representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la repetición de un suceso. Por ejemplo, el hercio se aplica en física a la medición de la cantidad de veces por un segundo que se repite una onda (ya sea sonora o electromagnética), magnitud denominada frecuencia y que es, en este sentido, la inversa del período. Un hercio es la frecuencia de una partícula en un período de un segundo. Múltiplos del Hercio A continuación una tabla de los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades. Múltiplos del Sistema Internacional para hercio (Hz)Submúltiplos MúltiplosValorSímboloNombreValorSímboloNombre10−1 HzdHzdecihercio101 HzdaHzdecahercio10−2 HzcHzcentihercio102 HzhHzhectohercio10−3 HzmHzmillihercio103 HzkHzkilohercio10−6 HzµHzmicrohercio106 HzMHzmegahercio10−9 HznHznanohercio109 HzGHzgigahercio10−12 HzpHzpicohercio1012 HzTHzterahercio10−15 HzfHzfemtohercio1015 HzPHzpetahercio10−18 HzaHzattohercio1018 HzEHzexahercio10−21 HzzHzzeptohercio1021 HzZHzzettahercio10−24 HzyHzyoctohercio1024 HzYHzyottahercioLos prefijos más comunes están en negrita. Esta unidad del Sistema Internacional es nombrada así en honor a Heinrich Rudolf Hertz. En las unidades del SI cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona, la primera letra del símbolo se escribe con mayúscula (Hz), en tanto que su nombre siempre empieza con una letra minúscula (hercio), salvo en el caso de que inicie una frase o un título.

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Servidor de Servicios Alojamiento de Archivos.2012
InfoporAnónimo1/23/2012

Dos de los creadores de The Pirate Bay se han abierto del proyecto que los tenía luchando con capa y escudo contra las embestidas legales de las asociaciones de derechos de autor y han forjado BayFiles, un servicio de alojamiento de archivos que puede mostrar las manos, pues el contenido compartido respetaría los derechos de autor y no propiciaría el intercambio de archivos sospechados de ser ilegales. Al estilo Megaupload o Rapidshare, se funda Bayfiles.Según se desprende de sus expresiones, la intención de los fundadores de The Pirate Bay es brindar un entorno de alojamiento y sharing de archivos que sea más seguro y fiable por la naturaleza de los archivos que se comparten, pudiendo siempre sus usuarios encontrar un contenido en el mismo lugar y con la misma calidad, sin la frustración de encontrárselo borrado o eliminado por infracciones a derechos de autor.Esto último es fundamental para comprender el nuevo giro estratégico con BayFiles, pues la persecución a The Pirate Bay es ya casi un neme de internet y, con razón o no, todos los ataques legales se dirigen ante esta organización como si fuera el chivo expiatorio de todas las violaciones a los derechos de autor que se producen en internet día por día. El mayor problema es que los ataques no tienen sólo forma de papel, sino que también lo son conlimitaciones fisicas de los ISP que tanto perjudican la neutralidad de internet y de alguna manera te estafan al limitarte la conexión y la libertad de acción.Con este tipo de argumentos por delante como disparadores, BayFiles hace su presentación como un medio de preservación de la identidad de los usuarios al compartir archivos, ya que al no estar comprometidos con archivos “complicados”, es más fácil para el servidor procurar seguridad y respeto de la privacidad ante la policía del sharing que regula y hasta pide certificados de los usuarios que utilizan sus servicios, como recientemente le sucedió a Hotfile cuando fue instada a darle los datos de sus usuarios a la MPAA (Motion Picture Asociation of America). Fuera de lo que son las excusas para montarlo, BayFiles se funda tal como Megaupload o Rapidshare, pero aprovechando parte de la base de usuarios de The Pirate Bay que puede sentirse identificado con este proyecto de parte de sus inspiradores que se doblegará ante los mandamientos de la DMCA y el copyright.Una vez subes tus archivos, el enlace se te da para compartir. Nada nuevo.Para empezar a utilizarlo, ni siquiera una cuenta es necesaria, ya que puedes subir hasta 250 MB de modo anónimo. Para subir 500 MB, una cuenta suficiente, y sobre el funcionamiento no se puede decir mucho más de lo que correspondería decir sobre los alojamientos de archivos que ya conoces. Como en todos estos servicios, BayFiles también ofrecen modelos de cuentas Premium con diferentes tipos de promociones según la capacidad de almacenamiento que comienza en los 5GB. Por ahora es pronto para evaluar sus posibilidades, pero si va a vigilar de cerca el contenido y además no va a dar alojamiento gratis de mayor tamaño, las voluntades de quienes están acostumbrados.Con la opción premium, que a cambio de 5 euros al mes, o 45 euros anuales nos ofrece acceso ilimitado y un tamaño de archivo máximo de 5 GB, que además obtienen la posibilidad de descargar archivos en forma simultánea y pausarlos o reiniciarlos a conveniencia.BayFiles asegura en sus condiciones de uso que se pueden almacenar cualquier archivo, con independencia del formato o tipo de contenido. Sin embargo, puntualizan, "los archivos de posesión i/o distribución ilegal" seran eliminados, como la pornografía infantil y los contenidos protegidos por los derechos de autor, entre otros.Esperemos que las paginas bajen por este nuevo servidor y que los programas como jdownloader mipony lo detecten y podamos bajar los archivos de descarga.http://bayfiles.com/

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Las mujeres van de compras usando sólo su ropa interior
Las mujeres van de compras usando sólo su ropa interior
InfoporAnónimo12/3/2011

Este centro comercial había algunos decididamente en vestido a los compradores en el fin de semana ... como multitud de vestidos de ropa interior de las mujeres compitieron para ganar £ 100 vales de regalo. Lakeside Shopping Centre, en Essex dio los premios a los primeros 100 a las mujeres a su vez hasta el domingo por la mañana en otra cosa que su sujetador, bragas y tacones altos. Después de conseguir la tarjeta de regalo de las chicas que se habían atrevido a desnudar se animó entonces a golpear las tiendas y compren para sí un nuevo conjunto. Sin embargo, mientras que las mujeres habían conseguido ya un par de tacones de altura, un número sorprendentemente alto de ellos se dirigió hacia las tiendas de zapatos ... que debe haber hecho su camino a casa interesante. Kylie Menor, de Lakeside Shopping Centre, dijo: "Nos encantó ver todas nuestras damas exquisitas parecer magnífico en su ropa interior y zapatos de tacón, y estoy seguro que todos disfrutamos de la elección de un equipo de nuestra amplia gama de la moda nueva primavera en las tiendas después".

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como hacer un calendario personalizado
Hazlo Tu MismoporAnónimoFecha desconocida

primero se van a este link: le dan el mes despues el año selecionan una imagen sulla para ponerla y le dan en a4 hasta abajo lunes y lo generan despues si quieren convertirlo a imagen unaves descargado agon los siguientes pasos 1) conseguir algun programa q pueda abrir archivos pdf, como coreldraw o illustrator, seleccionar todos los elementos de la pagina y exportarlos como .jpg (con el coreldraw es muy facil). 2)conseguir la versión completa Adobe Acrobat, que permita editar pdfs y simplemente exportar el pdf como jpg. 3) ir a la pagina del pdf ya abierto (con el acrobat reader) y presionar la tecla "impr pant" (imprimir pantalla) está arriba de "insert", ir a algun programa de edicion de fotografica, una vez mas: photopain o photoshop, o algun otro parecido, y pegar la "toma de pantalla", recortar lo que no debería ir, menues, barra de windows, etc. grabar esa imagen como .jpg. TEN EN CUENTA! que el pdf es un formato compuesto, no una imagen!, contiene imagenes, vectores, y tengo entendido que hasta video o audio, no puedes cambiarle la extension de pdf a .jpg porq simplemente NO VA A FUNCIONAR! y he aqui ya todo hecho con un toke de ingenio mio aca esta el calendario http://

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trucos de los seres humanos
trucos de los seres humanos
Hazlo Tu MismoporAnónimo8/13/2011

Los 18 trucos que controlan tu cuerpo Hola amigos de Taringa! hoy les traigo lo que dice el titulo1. Si te pica la garganta, ráscate el oído: Aunque pueda parecer estúpido, funciona. Al tocar los nervios del oído, se produce un reflejo en la garganta que causa que los músculo sufran un espasmo, así aliviando el picor.2. Un oído supersónico: Si te cuesta entender lo que está diciendo tu acompañante en la discoteca, gírate y usa solamente el oído derecho. Es mejor para seguir los ritmos de la conversación. Por otro lado, el oído derecho es mejor para distinguir canciones que suenan en la lejanía o muy bajas.3. Supera tu urgencia más primaria: Si tu vejiga está a punto de reventar y no hay un baño cerca, piensa en Megan Fox (o quienquiera que sea la chica de tus sueños). Pensar en sexo entretiene tu cerebro y elimina el estrés de estar aguantando la orina.4. Inyecciones sin dolor!: Investigadores alemanes han descubierto que toser mientras te están vacunando reduce el dolor. Al toser, aumenta la presión en el pecho y en la espina dorsal, inhibiendo los conductores de dolor de la médula.5. Limpia tu nariz taponada: Olvídate de otros métodos. Con la lengua, presiona el paladar fuertemente de un lado a otro, y con un Dedo presiona la parte superior de la nariz, por debajo del entrecejo. Esto causa que el moco que te impide respirar se mueva de alante hacia atrás.6. Combate los ardores sin agua: Si quieres aliviarte de los ardores de estómago nocturnos, duerme sobre tu lado izquierdo. Así se crea un ángulo entre el estómago y el esófago de tal modo que los ácidos no pueden pasar del estómago a tu garganta por pura acción de la gravedad.7. Cura tu dolor de muelas sin abrir la boca: Tan simple como tomar un hielo y frotarlo por la zona con forma de V que está entre el Dedo pulgar y el índice, por la parte contraria a la palma. Está demostrado que reduce el dolor en un 50% ya que esa zona está conectada con los receptores de dolor de manos y cara.8. Consigue que desaparezcan las quemaduras: No, lo ideal no es aplicar hielo o agua fría a la quemadura. Una vez te quemes, limpia inmediatamente la zona dolorida y aplica una ligera presión con un Dedo de la mano contraria. Conseguirás que vuelva a la temperatura inicial y evitarás que aparezca la ampolla.9. Evita que el mundo gire cuando estás borracho: Cuando bebes más de la cuenta, el alcohol diluye la sangre de la cúpula (en tu oído, responsable del equilibrio) y hace que flote. Esto causa que tu cerebro empiece a estar confuso y pierdas el equilibrio y todo gire. Para evitarlo, coloca tu mano sobre algo completamente estable (el suelo, una mesa, la pared…) para darle una ’segunda opinión’ al cerebro y evitar la pérdida de equilibrio.10. Evita el picor en los laterales del pecho al correr: Cuando corremos solemos respirar justo al apoyar el pie derecho, lo cual causa una presión sobre el hígado que se encuentra en la parte derecha del cuerpo. Esto crea un característico picor. El remedio: respira al apoyar el pie izquierdo.11. Alivia el sangrado por la nariz con un sólo dedo: Apretar tu nariz y echar la cabeza para atrás es un buen remedio para evitar sangrar por la nariz… si lo que quieres es ahogarte en tu propia sangre. El mejor remedio es colocar un trapo o algodón en la punta de la nariz y apretar contra el cartílago. La mayoría de sangrados comienzan ahí, y con un sólo Dedo podrás reducir el daño.12. Haz que tu corazón pare!: Cuando estás en tu primera cita o antes de un evento importante, tu corazón no parará de latir. Para aliviar esto, coloca tu pulgar en tu boca y sopla. El nervio que controla la frecuencia de latidos del corazón se puede controlar con la respiración.13. Descongela tu cerebro!: Cuando bebes agua muy fría o mucho helado de golpe, tu paladar alcanza una temperatura muy baja y tu cerebro lo interpreta como que él mismo se está congelando también (estupideces del cuerpo humano…), con lo que suele causar dolores de cabeza terribles. Para aliviarlo, coloca tu lengua contra el paladar, cubriendo el mayor espacio posible, para volverlo a su temperatura normal y aliviar el dolor de cabeza.14. Previene la falta de visión en distancias cortas: Si estás poniendo tu vista en un punto cercano durante mucho tiempo (ejemplo: la pantalla de tu ordenador) esto produce un estrés en tus ojos que hace que tu vista falle en distintas distancias. Para aliviarlo, cierra tus ojos, contrae todo tu cuerpo y sostén la respiración. Después de un rato, suelta la respiración y relaja tus músculos todo a la vez. Esto causará que otros músculos involuntariamente también se relajen, entre ellos los ojos.15. Despierta a tus manos y pies dormidos: Muchas veces nos ha pasado que nuestras manos o pies se ‘duermen’, y generalmente no sabemos qué hacer a parte de esperar… Pues ahora, cada vez que te ocurra, mueve tu cabeza de lado a lado, y se aliviará en menos de un minuto. Los brazos y manos dormidos son causados por presión en el cuello, con lo que moviendo la cabeza los nervios del cuello se soltarán. Para ‘despertar’ tus piernas y pies, sólo has de caminar unos segundos.16. Impresiona a tus amigos: Este es quizá el más interesante. Estando con tus amigos, pídele a uno que extienda un brazo lateralmente haciendo 90 grados con su costado. Coloca tus dedos sobre su muñeca y empuja hacia abajo, pidiéndole que aguante. Aguantará sin problemas. Ahora coloca una caja o un montón de revistas debajo del pie del mismo lado en que está levantando el brazo, creando un desnivel entre ambos pies. Presiona ahora su brazo para abajo y no opondrá resistencia. ¿Qué ha pasado? Has desviado su espina dorsal, y el cuerpo ha interpretado que es vulnerable. Cuando esto ocurre, nos rendimos y abandonamos cualquier tipo de resistencia.17. Respira bajo el agua!: Si te está costando alcanzar el fondo de la piscina, antes de sumergirte haz varias respiraciones fuertes y rápidas, es decir, hiperventílate. Esto causará que el ácido de la sangre desaparezca, y ese es el principal causante de la sensación de ahogo, ya que el dióxido de carbono genera acidez. Este truco te dará unos cuantos segundos vitales.18. Mejora tu memoria antes de un discurso:Si vas a dar un discurso mañana, léelo esta noche. Cualquier cosa que memorices antes del sueño se consolidará como un recuerdo de larga duración.

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InfoporAnónimo8/14/2011

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Taringa! Música: Futuro servicio de descarga legal de músi
TaringaporAnónimo1/30/2012

La red está llegando al punto de ebullición debido a los sablazos que le está pegando la defensa de los DRM, el FBI y todo el lobby antipiratería a las descargas de contenido. Mientras algunos retroceden haciéndose menos ilegales, otros tantos cierran y miles se comen las uñas por la incertidumbre de su destino, Taringa! decide avanzar por otros caminos. Es así que con mucho secretismo están preparando lo que podría ser un nuevo servicio de descarga de música legal, Taringa! Música. En él, los artistas serán los protagonistas y quienes decidan si quieren o no compartir su música con los usuarios generando la tan ansiada comunicación directa entre artista y fanático. El sitio argentino que está posicionado 165 según Alexa y que recibe 72 millones de visitas mensuales, también está siendo objetivo desde hace 2 años de demandas y citaciones judiciales iniciadas por discográficas y otros organismos del rubro entretenimiento. Nadie se anima a estimar cuánto le queda al formato de “voy a Taringa!, busco lo que quiero y me lo descargo en un rato”, pero los responsables saben que la comunidad taringuera es amplia y aprovechable, por lo que los proyectos paralelos no pueden tener mejor contexto de aparición que este. Por eso ya asoma Taringa Música. Como el nombre lo indica, Taringa! Música será un servicio web para descargas de música legales en el cual la participación de los autores de las obras será fundamental y requisitoria. Es decir, quienes quieren publicar sus discos y canciones para que estas sean descargadas de forma gratuita, lo podrán hacer en sus propias páginas dentro de Taringa! Musica. Estas páginas personales harán las veces de perfil de artista y de catálogo de su discografía a descargar. De esta manera podrán ser conocidos a nivel local y también a nivel internacional (de las 72 millones de visitas mensuales a Taringa!, sólo 18 son de Argentina). Con este sistema, Taringa! Música planea eliminar a los intermediarios que comparten, distribuyen y hasta comercializan el contenido con derechos de autor, y la relación será artista-oyente Así luce Taringa.net/musica Según la fuente consultada, Taringa! Música tendrá un sistema estadístico para que los músicos tengan información sobre sus oyentes basado en los datos de los perfiles de éstos. Es decir, el artista sabrá cuál es la canción favorita, cuáles canciones no gusta (en base a que se la “saltean” en las listas de reproducción), la franja etaria, el origen y otros datos sobre quienes podrían ser sus fans. Las canciones estarán distribuidas y presentadas a través de un sistema similar al de Grooveshark, categorizando canciones según país, estilo, artista, disco, etc. Como en todo sitio de esta envergadura, habrá rankings, sistemas de mensajes, comentarios, botones sociales para compartir y hasta un espacio donde los artistas se comunicarán con los fans. El formulario para que los artistas soliciten su participación. Taringa! Música todavía no está habilitada y muy poca información ha corrido todavía como para confirmar que lo que hemos descrito sea su modelo final. Sin embargo, a pesar de no tener fecha de inauguración, hay un formulario de inscripción para los artistas que quieran participar de este nuevo modelo para escuchar y descargar música legalmente. ¿Llegarán a implementarlo? ¿Tendrá aceptación y el éxito que se espera por ser Taringa!? ¿Participarán artistas famosos? Son preguntas que se resolverán con el tiempo.

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Tabla de Extensiones de Dominio por país Genéricos
InfoporAnónimo8/14/2011

Tabla de Extensiones de Dominio por paísGenéricos Europa América África Asia OceaníaGenéricos Dominio Descripción.aero Compañías aeronáuticas.am Armenia.biz Enfocadas a negocios.cc Islas Cocos.com Actividades comerciales.fm De facto, utilizado para empresas relacionadas con la radioEstados Federados de Micronesia.info Páginas web informativas.jobs Empresas relacionadas con el empleo.mobi Proveedores de servicios para dispositivos móviles.museum Exclusivamente para museos.name Páginas web qye referentes a personas.net Originalmente, para sitios organizados en red.org Para uso por organizaciones.tel Restringido a servicios de comunicación por Internet.tm Turkmenistán.travel Restringido a empresas de viajes y turismo.tv De facto, utilizado para empresas relacionadas con televisiónTuvalu.ws Samoa Occidental.edu Instituciones con fines educativos.web Inicio de páginaEuropa Dominio Descripción.al Albania.com.al Albania.net.al Albania.org.al Albania.de Alemania.ad Andorra.at Austria.co.at Austria.be Bélgica.by Bielorrusia.com.by Bielorrusia.ba Bosnia.co.ba Bosnia.bg Bulgaria.com.cy Chipre.com.hr Croacia.hr Croacia.dk Dinamarca.sk Eslovaquia.si Eslovenia.es España.com.es España.nom.es España.org.es España.co.ee Estonia.com.ee Estonia.ee Estonia.ru Federación Rusa.msk.ru Federación Rusa.spb.ru Federación Rusa.net.ru Federación Rusa.org.ru Federación Rusa.pp.ru Federación Rusa.fi Finlandia.fr Francia.com.fr Francia.com.gi Gibraltar.gi Gibraltar.gr Grecia.com.gr Grecia.com.gl Groenlandia.co.gl Groenlandia.gl Groenlandia.nl Holanda.co.nl Holanda.hu Hungría.co.hu Hungría.info.hu Hungría.ie Irlanda.co.im Isla de Man.im Isla de Man.net.im Isla de Man.is Islandia.gg Islas del Canalco.gg Islas del Canal.co.je Islas del Canal.je Islas del Canal.fo Islas Feroe.com.fo Islas Feroe.it Italia.lv Letonia.com.lv Letonia.li Liechtenstein.lt Lituania.lu Luxemburgo.com.mk Macedonia.mk Macedonia.com.mt Malta.md Moldavia.tm.mc Mónaco.mc Mónaco.asso.mc Mónaco.me Montenegro.no Noruega.pl Polonia.com.pl Polonia.pt Portugal.com.pt Portugal.cz República Checa.ro Rumanía.com.ro Rumanía.co.ro Rumanía.sm San Marino.sh Santa Elena.rs Serbia.co.rs Serbia.in.rs Serbia.co.uk Reino Unido.se Suecia.ch Suiza.com.ua Ucrania.net.ua Ucrania.org.ua Ucrania.ua Ucrania.eu Unión Europea.su Unión SoviéticaInicio de páginaAmérica Dominio Descripción.com.ai Anguila.ai Anguila.aq Antártida.ag Antigua.com.ag Antigua.net.ag Antigua.org.ag Antigua.co.ag Antigua.com.an Antillas Holandesas.com.ar Argentina.aw Aruba.com.bs Bahamas.bs Bahamas.com.bb Barbados.bb Barbados.bz Belize.com.bz Belize.net.bz Belize.bo Bolivia.com.bo Bolivia.org.bo Bolivia.net.bo Bolivia.com.br Brasil.tv.br Brasil.net.br Brasil.org.br Brasil.ca Canadá.cl Chile.com.co Colombia.net.co Colombia.nom.co Colombia.co Colombia.co.cr Costa Rica.cr Costa Rica.cu Cuba.com.cu Cuba.dm Dominica.ec Ecuador.com.ec Ecuador.info.ec Ecuador.net.ec Ecuador.fm.ec Ecuador.com.sv El Salvador.us Estados Unidos.gs Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur.gd Granada.com.gp Guadalupe.gp Guadalupe.gy Guyana.ht Haití.com.ht Haití.net.ht Haití.hn Honduras.com.hn Honduras.net.hn Honduras.tc Islas Turcas y Caicos.vg Islas Vírgenes Británicas.com.vi Islas Vírgenes de los Estados Unidos.co.vi Islas Vírgenes de los Estados Unidos.com.jm Jamaica.mx Méjico.com.mx Méjico.org.mx Méjico.ms Montserrat.com.ni Nicaragua.co.ni Nicaragua.info.ni Nicaragua.web.ni Nicaragua.com.pa Panamá.com.py Paraguay.net.py Paraguay.edu.py Paraguay.pe Perú.com.pe Perú.net.pe Perú.pr Puerto Rico.com.pr Puerto Rico.net.pr Puerto Rico.org.pr Puerto Rico.biz.pr Puerto Rico.info.pr Puerto Rico.isla.pr Puerto Rico.com.do República Dominicana.do República Dominicana.kn San Cristóbal y Nieves.lc Santa Lucía.com.lc Santa Lucía.co.lc Santa Lucía.vc San Vicente.com.vc San Vicente.sr Surinam.tt Trinidad y Tobago.com.tt Trinidad y Tobago.co.tt Trinidad y Tobago.com.uy Uruguay.net.uy Uruguay.org.uy Uruguay.com.ve Venezuela.co.ve Venezuela.info.ve Venezuela.net.ve Venezuela.org.ve Venezuela.web.ve VenezuelaInicio de páginaÁfrica Dominio Descripción.it.ao Angola.co.ao Angola.dz Argelia.com.dz Argelia.ac Ascensión.co.bw Botsuana.bi Burundi.co.bi Burundi.com.bi Burundi.or.bi Burundi.org.bi Burundi.com.cm Camerún.co.cm Camerún.net.cm Camerún.cm Camerún.ci Costa de Marfil.co.ci Costa de Marfil.com.ci Costa de Marfil.int.ci Costa de Marfil.net.ci Costa de Marfil.or.ci Costa de Marfil.org.ci Costa de Marfil.com.eg Egipto.com.et Ethiopia.gm Gambia.com.gh Ghana.mu Isla Mauricio.com.mu Isla Mauricio.co.mu Isla Mauricio.org.mu Isla Mauricio.net.mu Isla Mauricio.re Isla Reunión.com.re Isla Reunión.sc Islas Seychelles.com.sc Islas Seychelles.co.ke Kenia.info.ke Kenia.co.ls Lesoto.com.ly Libia.ly Libia.mg Madagascar.co.mg Madagascar.com.mg Madagascar.net.mg Madagascar.org.mg Madagascar.mw Malaui.co.mw Malaui.com.mw Malaui.ma Marrueccos.co.ma Marrueccos.co.mz Mozambique.com.na Namibia.co.na Namibia.na Namibia.org.na Namibia.com.ng Nigeria.rw Ruanda.st Santo 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Descripción.com.au Australia.net.au Australia.com.fj Fiyi.cc Islas Cocos.hm Islas Heard y McDonald.mp Islas Marianas del Norte.cx Isla de Navidad.nf Islas Norfolk.com.nf Islas Norfolk.net.nf Islas Norfolk.pn Islas Pitcairn.co.pn Islas Pitcairn.net.pn Islas Pitcairn.org.pn Islas Pitcairn.com.sb Islas Salomón.ki Kiribati.com.ki Kiribati.net.ki Kiribati.biz.ki Kiribati.org.ki Kiribati.info.ki Kiribati.tel.ki Kiribati.fm Micronesia.nr Nauru.com.nr Nauru.nu Niue.co.nz Nueva Zelanda.com.pg Papúa Nueva Guinea.ws Samoa.as Samoa Americana.tk Tokelau.to Tonga.tv Tuvalu.vu Vanuatu

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