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      <title>Cores no Desing: Teoria e Prática by FELIPE SANTOS</title>
      <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0</link>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-03-12 11:10:49 UTC</pubDate>
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         <title>Os Fundamentos Fisicos da Luz e o Espectro de Cores Visivel para as pessoas</title>
         <author>felipeasantos111</author>
         <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915445291</link>
         <description><![CDATA[<p>Século XVII, o físico e matemático <strong>Isaac Newton</strong> realizou um experimento: projetou um feixe de luz, aparentemente incolor, de modo a atravessar um prisma. Ele observou que, ao atravessá-lo, a luz se dividia em cores que hoje chamamos de <strong>cores do arco-íris</strong>.</p><p>Nós enxergamos e percebemos a luz de outra maneira: a partir da <strong>luz vermelha</strong>, da <strong>luz verde</strong>, e da <strong>luz azul</strong>. Essas três cores juntas, processadas nos nossos olhos e no nosso cérebro, geram todas as outras cores que enxergamos.</p><p><br/></p><p>A luz entra nos nossos olhos, passando pela <strong>pupila</strong>, e sensibilizando a <strong>retina</strong>. Dentro da retina, nós temos microestruturas, chamadas de <strong>cones</strong> e <strong>bastonetes</strong>.</p><p>Os cones são sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. Uma vez que essas estruturas percebem tais cores e uma quantidade específica de cada uma delas, a depender da cena e dos objetos que estão sendo enxergados, são geradas as demais cores.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-12 11:12:26 UTC</pubDate>
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         <title>Como a luz é capturada pela visão humana e interpretada pelo cérebro</title>
         <author>felipeasantos111</author>
         <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915773271</link>
         <description><![CDATA[<p>Quando há luminosidade no ambiente e alguma imagem é percebida, a íris regula a quantidade de luz que entra no olho através do tamanho da pupila. Assim, ela tem suas dimensões alteradas conforme a quantidade de luminosidade presente, variando de um tamanho grande, em condições mais escuras, a pequeno, em condições mais claras. </p><p>&nbsp;</p><p>A luz visível, depois de passar pela córnea e pela pupila, é desviada do seu caminho original pelo cristalino e chega até a retina. O cristalino, que é uma lente modificável, regula sua espessura para focar os raios de luz na retina, e o cérebro analisa e converte esses impulsos elétricos em imagem que precisa ser invertida.</p><p>Este gráfico mostra mostra todas as cores que nós, seres humanos, somos capazes de enxergar. O monitor em que você está assistindo a esse vídeo não consegue reproduzir todas as essas cores, materiais impressos, muito menos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-12 14:54:20 UTC</pubDate>
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         <title>O que são os canais de cores RGB e sua implicação prática tanto na visão quanto na reprodução de cores em tela</title>
         <author>felipeasantos111</author>
         <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915793563</link>
         <description><![CDATA[<p>Alguns fenômenos, chamados de “ilusões de ótica” desafiam a maneira como percebemos as cores. Deixando de lado o caráter pejorativo da palavra “ilusão”, os exemplos a seguir nos fazem pensar sobre o mundo colorido ao nosso redor.</p><p>É importante saber que as telas são incapazes de representar todas as cores visíveis ou possíveis, conforme visto no gráfico ao final do último vídeo.</p><p>Em todas as telas, temos unidades minúsculas que não são enxergadas a olho nu, chamadas <strong>pixels</strong>, as menores unidades de uma imagem digital. Esses pixels podem ter acabamento quadriculado, redondo, linear, ou suavizado, levemente borrado.</p><p>O Sistema RGB é usado em dispositivos com telas, como por exemplo, esse que você está utilizando no momento para ler este artigo. As cores obtidas neste sistema é através de uma escala que vai de 0 a 255, quando todas estão nesse máximo o resultado é a manifestação da cor Branca. Assim ocorre no processo inverso, quando todos os valores estão no menor valor , o resultado é a cor preta.&nbsp;</p><p>É importante saber que as telas são incapazes de representar todas as cores visíveis ou possíveis, conforme visto no gráfico ao final do último vídeo.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-12 15:06:19 UTC</pubDate>
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         <title>O que é o modelo de cores Cie 1931?</title>
         <author>felipeasantos111</author>
         <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915798594</link>
         <description><![CDATA[<p>Os espaços de cor CIE 1931 foram os primeiros elos quantitativos definidos entre distribuições de comprimentos de onda no espectro visível eletromagnético e cores fisiológicas percebidas na visão de cor humana.&nbsp;As relações matemáticas que definem esses espaços de cores são ferramentas essenciais para o gerenciamento de cores, importantes quando se trata de tintas coloridas, exibições iluminadas e dispositivos de gravação, como câmeras digitais.</p><p>Nesse modelo,as cores são representadas utilizando três componentes principais: o vermelho(R), o verde (G) e o azul (B).Cada componente varia de 0 a 1,sendo que 0 representa a ausência total de cor e 1 representa a saturação máxima da cor.</p><p> </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-12 15:09:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915798594</guid>
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         <title>As diferenças mais importantes entre os modelos de cores RGB e CMYK?</title>
         <author>felipeasantos111</author>
         <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915810409</link>
         <description><![CDATA[<p>A diferença entre esses dois esquemas de cores é a adequação do RGB para dispositivos digitais e o CMYK para trabalhos impressos, ou seja, cada um tem um propósito diferente. Além disso, os matizes RGB são “aditivos”, enquanto os CYMK são “subtrativos”, pois os monitores emitem a luz com as cores e o papel a absorve. No caso da tela ou do monitor, o início é de uma escuridão e, com a luz, as cores aparecem.&nbsp;</p><p>A partir dessa ação, é descrita a função dos três números que definem a quantidade de luz transmitida a partir dos pixels para os pigmentos vermelho, verde e azul. Por isso, a combinação 0, 0, 0 é o preto, pois nenhuma luz está sendo emitida, e o branco é representado pela combinação 255, 255, 255 .Quando é o caso do papel, acontece o contrário: a base branca é o ponto de partida, e as tintas ciano, magenta, amarela e preta são filtros que subtraem os espectros da luz branca refletida pelo papel.&nbsp;</p><p>Lembre-se de que, como diz a física, os espectros azuis, vermelhos, roxos, verdes e amarelos formam a luz branca e, quando alguma dessas cores está ausente, há mudança de cor na luz. No CYMK, as porcentagens definirão o que e quanto dos espectros serão absorvidos e qual cor atingirá os nossos olhos. Por isso, 0%, 0%, 0%, 0% mostra que não há tinta e nem luz absorvida, e 100%, 100%, 100%, 100% é a máxima quantidade de tinta e muita absorção de luz, o que resulta no preto puro.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-12 15:17:22 UTC</pubDate>
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         <title>O que é o modelo de cores CMYK e para o que ele serve, bem como suas limitações em relação ao modelo RGB?</title>
         <author>felipeasantos111</author>
         <link>https://padlet.com/felipeasantos111/7tq9xni5ix7mwpr0/wish/2915817736</link>
         <description><![CDATA[<p>O termo <strong>CMYK</strong> corresponde às iniciais das cores<strong> “Cian” (ciano)</strong>, <strong>“Magenta”</strong>, <strong>“Yellow” (amarelo)</strong> e<strong> “K” (vem de “Key”, e refere-se ao preto</strong>) — não se usa o “B” para “Black”, para não confundir com “Blue”. Esse sistema é usado pelas impressoras domésticas e que utilizam a técnica de offset.</p><p>O CMYK é um sistema de cores subtrativas, não aditivas. Isto é, misturar cores no modo CMYK tem o efeito oposto do resultado RGB; quanto mais cor adicionada, mais escuros os resultados. Portanto, as cores são removidas ou subtraídas para criar um resultado claro.</p><p>As cores neste sistema estão relacionadas à absorção de luz. O que vemos, são as cores refletidas (não absorvidas) pela superfície que recebe a impressão. Ciano, magenta e amarela atuam como filtros, absorvendo comprimentos de onda específicos:</p><p><strong>Ciano</strong>: absorve vermelho</p><p><strong>Magenta</strong>: absorve o verde</p><p><strong>Amarelo</strong>: absorve o azul</p><p>A mistura dessas cores permite a produção do vermelho, verde e azul:</p><p><strong>Ciano + magenta:</strong> azul</p><p><strong>Ciano + amarelo:</strong> verde</p><p><strong>Magenta + amarelo: </strong>vermelho</p><p><br></p><p>O padrão CMYK, também chamado de quadricomia, consegue exibir a maioria das cores do espectro visível, mas é limitado ao processo de combinação das quatro cores. Desse modo, pode haver limitações na hora de reproduzir tons criados em outros padrões, como o RGB.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-03-12 15:22:03 UTC</pubDate>
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