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색은 전자기 에너지, 화학 반응, 전기 신호 및 인간 사고의 복잡한 상호 작용입니다. 특정 파장의 빛은 눈의 다양한 화학 반응을 유발하여 전기 신호를 뇌에 보내고, 이는 두뇌가보고있는 색을 결정합니다. 이것이 충분히 복잡하지 않다면, 여전히 색상을 생성하는 두 가지 방법, 즉 additive color와 subtractive color가 있습니다. 어떤 색이 빛을 가장 많이 반사하는지에 대한 질문은 이러한 복잡함을 수반합니다.
색은 빛, 화학 반응 및 뇌를 연결하는 복잡한 현상입니다. (Hemera Technologies / AbleStock.com / 게티 이미지)
가산 및 감산 색상
붉은 빛, 녹색, 푸른 빛이 모두 같은 지점에서 빛나고 흰색으로 변합니다. 빨강, 초록 및 파랑 페인트가 한 곳에서 혼합되면 검은 색으로 변합니다. 음, 아마도 진흙 투성이의 진한 갈색 일 것입니다. 사실은 다른 색상의 광원이 최종 색상을 만들기 위해 추가되는 반면 잉크는 빛을 빼어 동일하게 처리한다는 것입니다. 즉, 오렌지색은 오렌지색을 제외한 모든 색상을 흡수합니다. 하얀 빛이 주황색을 띠면 보라색, 녹색 및 빨간색의 색조가 흡수되어 주황색 빛 만 반사됩니다.
페인트는 빼기 색상입니다. 페인트가 많이 섞일수록 빛이 덜 반사됩니다. (Hemera Technologies / AbleStock.com / 게티 이미지)화이트
따라서 최대 빛을 분명히 반영하는 색상은 흰색입니다. 즉, 완전한 흰색은 그 안에있는 모든 파장을 반영합니다. 녹색 표시등이 흰색으로 치면 용지가 녹색으로 보입니다. 노란색이면 용지가 노란색으로 보입니다. 그러나 흰 종이에 빨간 그림이 있고 붉은 빛으로 비춰지면 어떻게 될까요? 전체 종이가 빨갛게 보일 것입니다. 흰색 부분은 모든 빛을 반사하기 때문에 빨간색으로 보이고 빨간색 디자인은 빨간색으로 보입니다. 왜냐하면 그 부분의 붉은 빛이 모두 반사되기 때문입니다.
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이 실험의 요점은 반사되는 빛의 양이 광원에 포함 된 색상과 물체의 색상에 따라 달라진다는 사실입니다. 예를 들어, 노란색 종이에 푸른 빛이 비춰지면 파란색 종이에 모든 빛을 반사하는 반면, 노란색 종이에 푸른 빛이 비추면 전혀 반영되지 않고 검은 색으로 보입니다. 종이와 같은 부분을 노란 빛 아래에 놓으면 노란색이 밝게 반사되고 파란색은 검은 색으로 보일 것입니다. 그래서 답은 대부분의 빛을 반사하는 색이 광원의 에너지와 더 동등한 색이라는 것입니다.
보시는 색상은 용지의 색상과 빛을 발하는 빛의 색상의 함수입니다. (Hemera Technologies / PhotoObjects.net / Getty Images)
큰 빛의 공
매우 일반적인 광원의 맥락에서 사용하십시오 : 태양. 태양의 파장의 피크는 약 550 나노 미터 (빛의 파장을 측정하는 일반적인 방법)입니다. 이것은 노란색 - 녹색입니다. 화창한 날에는 더 많은 빛을 반사하는 색이 황록색입니다. 그러나 일몰 주변에서 모든 것이 바뀝니다. 태양이 더 붉은 빛을 띠면서 지구에 도달하는 파장의 피크가 변합니다. 이제 물체는 녹색 황색보다 더 많은 빛을 반사합니다. 왜냐하면 거기에 더 많은 붉은 빛이 반사되기 때문입니다.
밝은 햇빛은 황록색 파장에서 에너지의 절정에 이릅니다. (Jupiterimages / Comstock / Getty Images)인간의 눈
또 다른 합병증이 있습니다. 청색, 녹색, 황색, 주황색, 적색과 같은 각 파장의 에너지가 정확히 같은 광원을 가정 해 봅니다.따라서 파란색, 빨간색, 노란색, 주황색 및 빨간색 종이 조각이 모두 같은 양의 빛을 반사한다고 생각할 것입니다. 그렇습니다. 그러나 그것은 당신이 보는 것이 아닙니다. 인간의 눈은 짙은 빨간색 또는 푸른 보라색보다 노란색 녹색에 훨씬 민감합니다. 따라서 각 용지가 같은 양의 빛을 반사하더라도 녹색과 노란색보다 파란색과 빨간색이 희미합니다.
눈과 두뇌는 서로 다른 색감에 대한 우리의 다른 감도를 만들어냅니다 (Photos.com/Photos.com/Getty Images)