¿Por qué los colores del metal son diferentes al espectro del cuerpo negro?

El espectro de color del cuerpo negro hasta unos 11.000 grados Fahrenheit se ve así:

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Sin embargo, cuando se calienta el hierro o el acero, produce luz en los siguientes colores:

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Entonces comienza a luminiscer a aproximadamente 1000F y se calienta a 2500F, no a 11,000F. Otra diferencia es que antes de que llegue al blanco, se vuelve amarillo (la imagen que muestra el verde está descolorida, en realidad es amarilla). Sin embargo, el color del cuerpo negro se parece más al naranja, no al amarillo.

Entonces, supongo que el hierro no puede considerarse un "cuerpo negro", pero ¿cuál es el motivo de la diferencia?

¿Puedes incluir un enlace a tu fuente para estas imágenes?
¿Sabes lo que es un cuerpo negro? ¿Tiene alguna razón para esperar que los metales cumplan con la definición de un cuerpo negro?
Debes hacer que las dos gráficas tengan ejes x y escalas de color coincidentes para plantear una pregunta significativa. En este momento no es posible responder cuantitativamente a su pregunta, diría yo.

Respuestas (2)

Los colores hacen juego. Las diferencias que ve se deben a las diferencias en la escala y el índice de color. Si crea gráficos precisos, los colores serían muy parecidos. Esto, por supuesto, no incluye varios colores de óxidos de hierro en la superficie después de que se haya enfriado.

Bueno, aparte del problema del color, el cuerpo negro es blanco a 11,000F y el metal se vuelve blanco a 2500F. Esa es una diferencia bastante grande.
Esto no es verdad. "Blanco" es una percepción del ojo humano que se ajusta evolutivamente al espectro de la luz del día (el sol más el cielo). Así que el blanco es el color del cuerpo negro a la temperatura de la superficie del sol. El hierro a 2500F es de color blanco amarillento como las bombillas de luz suave a diferencia de las bombillas de luz diurna que tienen un tinte más frío. Nuevamente, la discrepancia está solo en que sus datos no son precisos, pero no en los fenómenos reales.
Debido a los efectos atmosféricos, el espectro de la luz solar neta cuando llega a la superficie de la tierra ya no es un espectro de cuerpo negro. La diferencia depende de la ubicación, la hora del día y el clima, pero si imaginas un gráfico donde la temperatura de color se coloca en el eje horizontal, yendo de azul a amarillo a medida que avanzas de izquierda a derecha, de modo que el eje vertical va del rosa al cian, el color de la luz diurna suele estar alejado del color ideal del cuerpo negro en unos 300 K. (O de manera equivalente, un radiador de cuerpo negro con la misma temperatura de color...
ya que la luz del día es unos 300 K demasiado rosada en comparación con lo que normalmente se consideraría blanco). por demasiado, subconscientemente corregirás esto y después de un tiempo la iluminación del ambiente te parecerá blanca. Esta es la razón por la cual, si normalmente usa su computadora portátil durante el día en una oficina con luz natural, pero luego la mira después de leer un rato en su sala de estar con luz LED de 'llama', la pantalla aparecerá azulada hasta que usted adaptarse a él de nuevo.
@AnonymousCoward Alternativamente, podemos describir la dispersión de Rayleigh como convertir el espectro al de un cuerpo negro en 7 -espacio dimensional.

Como mencionó safesphere, el blanco percibido puede ser engañoso, ya que esto solo le dice algo sobre la reacción relativa de las diferentes células receptoras en sus ojos .

Además de esto, quiero agregar que casi ningún objeto puede considerarse un cuerpo negro. "cuerpo negro" denota un objeto que tiene propiedades muy extremas. Los cuerpos negros no reflejan ni transmiten ninguna luz incidente, independientemente de la longitud de onda asociada. La mayoría de los objetos realistas se describen mejor con el término "cuerpo gris". Estos son objetos que presentan una absorción de luz dependiente de la frecuencia. Por supuesto, esto también conduce a un espectro de emisión que se desvía de la radiación de cuerpo negro idealizada. Especialmente puede reducirse la emisión de luz a longitudes de onda específicas. Esto puede conducir a colores desviados en comparación con la radiación de cuerpo negro.