El sol brilla con un blanco brillante, pero ¿qué color de luz refleja?

Básicamente, si toma una barra de hierro gris y la calienta al rojo vivo, aún reflejaría una luz blanca opaca, aunque todo lo que podría ver es la luz roja que emite como radiación. De hecho, si observa el quemador de su estufa, incluso hay una fase en la que el quemador se ve gris oscuro rojizo, ya que el color reflejado se mezcla con el color emitido en cantidades iguales, al menos en términos de percepción humana. Por lo tanto, las cosas tienen un color en el que brillan en función de la temperatura (generalmente infrarrojo para las temperaturas terrestres) y un color que reflejan en función de la estructura y la composición.

Entonces, lo que quiero saber es, si pudieras filtrar la radiación del sol que brilla por estar muy caliente y hacer brillar una luz gigante sobre él, ¿de qué color sería?

Editar: eliminó el término cuerpo negro para mayor claridad

Un verdadero cuerpo negro no refleja nada. Todas las frecuencias son completamente absorbidas.
Ignorancia combatida, gracias. Editado fuera de la pregunta para mayor claridad.
Ahora no entiendo tu pregunta ... Específicamente, la diferencia entre "las cosas de color brillan" y el "color que reflejan". Lo que reflejan depende del color de la fuente de luz y el color que emiten de la temperatura...
@AndreasH. Tengo una bombilla LED en casa. Cuando brilla, brilla con una luz áspera de color blanco azulado. Cuando está apagado se ve amarillo. OP pregunta de qué color sería el Sol si lo apagaras. Por supuesto, la pregunta asume que tendrías un reflector realmente brillante para iluminar el Sol apagado para que pudieras verlo.

Respuestas (1)

Si el sol fuera un verdadero cuerpo negro, entonces sería negro. La medida en que difiere de un verdadero cuerpo negro se puede ver en el espectro de luz solar fuera de la atmósfera terrestre . En general, está bastante cerca de un cuerpo negro de 5778 K, por lo que es probable que el sol esté muy oscuro si elimina su propia radiación térmica. Tras una inspección más cercana, puede ver que le falta un poco de UV y tiene una radiación excesiva alrededor de la luz visible azul-verde (500 nm). La explicación del exceso se puede encontrar en "¿ Cómo puede ser que el sol emita más que un cuerpo negro? ": algo de luz de longitud de onda corta de las capas más profundas y calientes penetra a través de la capa superior "más fría".

Entonces, las capas más externas del sol son parcialmente transparentes o negras. No reflejan. Recuerde que para que los objetos cotidianos reflejen, es necesario que se produzcan cambios bruscos en las propiedades ópticas. El papel y el azúcar consisten en un material transparente e incoloro; aparece blanco debido a los reflejos en los límites de grano. El sol no tiene una superficie bien definida; más bien, hay una transición muy gradual del vacío interestelar a las partes más densas del sol.

Actualización tras comentario El déficit de cuerpo negro en la UV podría ser el resultado de la dispersión de Rayleigh , lo que sugeriría que el sol puede ser un poco azulado. Solo se ioniza una fracción 4e-4 del hidrógeno en la fotosfera (fuente: ¿Cuál es el grado de ionización que tiene la fotosfera solar?); Esperaría que el hidrógeno molecular o atómico tenga una sección transversal de Rayleigh muy pequeña en comparación con la atmósfera terrestre. No estoy seguro de qué haría exactamente la pequeña fracción de plasma en la fotosfera. En cualquier caso, si las secciones transversales para la dispersión inelástica (absorción y emisión térmica) son mucho más grandes que las secciones transversales para la dispersión elástica (dispersión de Rayleigh), entonces no verá mucha dispersión elástica, como si agregara una gota de la leche a la tinta negra no le dará a la tinta una apariencia gris.

último párrafo: ¿qué pasa con la dispersión? (al menos dispersión de Rayleigh). Entonces, podría ocurrir una absorción (posiblemente coloreada) a lo largo del camino de multidispersión. Pero me preocupa algo más: el Sol es en gran parte plasma, o materia muy ionizada/excitada. ¿Cómo interactúa esto con los fotones entrantes?
respuesta actualizada.