1
00:00:03,379 --> 00:00:07,990
como descomponen la luz los telescopios

2
00:00:05,750 --> 00:00:07,990
espaciales

3
00:00:09,990 --> 00:00:14,379
recuerdan los colores primarios

4
00:00:12,150 --> 00:00:16,990
cualquier otro color se forma mediante

5
00:00:14,379 --> 00:00:21,070
la combinación de los colores primarios

6
00:00:16,990 --> 00:00:23,529
rojo amarillo y azul la luz también

7
00:00:21,070 --> 00:00:26,199
tiene colores primarios y funcionan de

8
00:00:23,529 --> 00:00:28,029
la misma manera los televisores usan los

9
00:00:26,199 --> 00:00:31,420
colores de la luz para crear las

10
00:00:28,029 --> 00:00:33,370
imágenes que vemos cada pixel de la

11
00:00:31,420 --> 00:00:36,040
pantalla del televisor contiene una

12
00:00:33,370 --> 00:00:38,739
cierta cantidad de luz roja verde y azul

13
00:00:36,040 --> 00:00:40,890
la cantidad de cada luz que compone el

14
00:00:38,739 --> 00:00:43,660
pixel determina su color general

15
00:00:40,890 --> 00:00:45,520
entonces cada color en el televisor

16
00:00:43,660 --> 00:00:48,160
proviene de una combinación de los

17
00:00:45,520 --> 00:00:50,250
colores primarios de la luz rojo verde y

18
00:00:48,160 --> 00:00:50,250
azul

19
00:00:51,150 --> 00:00:55,350
las imágenes de los objetos celestiales

20
00:00:53,550 --> 00:00:57,720
que proyectan los telescopios espaciales

21
00:00:55,350 --> 00:01:00,840
son también una combinación de los

22
00:00:57,720 --> 00:01:03,940
colores de la luz cada pixel se puede

23
00:01:00,840 --> 00:01:06,490
descomponer en sus colores de base

24
00:01:03,940 --> 00:01:09,100
para descubrir aún más los astrónomos

25
00:01:06,490 --> 00:01:10,990
descomponen la luz roja verde y azul en

26
00:01:09,100 --> 00:01:13,570
secciones más pequeñas denominadas

27
00:01:10,990 --> 00:01:16,409
longitudes de onda esta descomposición

28
00:01:13,570 --> 00:01:18,899
se llama espectro

29
00:01:16,409 --> 00:01:21,030
con la tecnología apropiada también se

30
00:01:18,899 --> 00:01:23,999
puede medir cada píxel de luz como un

31
00:01:21,030 --> 00:01:26,189
espectro las imágenes nos muestran un

32
00:01:23,999 --> 00:01:28,530
gran conjunto mientras que los espectros

33
00:01:26,189 --> 00:01:30,600
nos revelan los detalles más sutiles

34
00:01:28,530 --> 00:01:33,030
los astrónomos usan los espectros para

35
00:01:30,600 --> 00:01:34,950
aprender cosas nuevas como qué moléculas

36
00:01:33,030 --> 00:01:37,770
hay en las atmósferas de los planetas y

37
00:01:34,950 --> 00:01:39,450
en las galaxias lejanas una unidad de

38
00:01:37,770 --> 00:01:41,819
campo integral o

39
00:01:39,450 --> 00:01:43,649
efe por sus siglas en inglés es una

40
00:01:41,819 --> 00:01:45,810
herramienta especial en el telescopio

41
00:01:43,649 --> 00:01:48,659
espacial james webb que captura imágenes

42
00:01:45,810 --> 00:01:51,060
y espectros al mismo tiempo la hay

43
00:01:48,659 --> 00:01:52,530
efe cree un único espectro para cada

44
00:01:51,060 --> 00:01:54,179
pixel de la imagen que captura el

45
00:01:52,530 --> 00:01:56,520
telescopio lo que ofrece a los

46
00:01:54,179 --> 00:01:59,399
científicos una enorme cantidad de datos

47
00:01:56,520 --> 00:02:02,429
valiosos y detallados entonces con una a

48
00:01:59,399 --> 00:02:04,619
efe obtenemos una imagen muchos

49
00:02:02,429 --> 00:02:07,069
espectros y un mayor conocimiento de

50
00:02:04,619 --> 00:02:07,069
nuestro universo

