我们日常所看到的黄光 有可能是纯黄光 也有可能是红光+绿光?是这样么 最近在看学PS 然后想到以前 物理学的一种颜色对应一种波长 觉得 光三原色的说法 红+绿=黄讲不通啊 红光 绿光混一块

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 13:55:57

我们日常所看到的黄光 有可能是纯黄光 也有可能是红光+绿光?是这样么 最近在看学PS 然后想到以前 物理学的一种颜色对应一种波长 觉得 光三原色的说法 红+绿=黄讲不通啊 红光 绿光混一块
我们日常所看到的黄光 有可能是纯黄光 也有可能是红光+绿光?
是这样么
最近在看学PS
然后想到以前 物理学的一种颜色对应一种波长
觉得 光三原色的说法 红+绿=黄讲不通啊
红光 绿光混一块 怎么就成黄光的波长了呢?

我们日常所看到的黄光 有可能是纯黄光 也有可能是红光+绿光?是这样么 最近在看学PS 然后想到以前 物理学的一种颜色对应一种波长 觉得 光三原色的说法 红+绿=黄讲不通啊 红光 绿光混一块
其实是这样的,物理上,一种颜色就是一种波长.从物理的角度来说,红光和绿光怎么叠加也不会出项黄光.
可问题在于我们的眼睛,我们的眼睛只有3种接受光刺激的色素,而且最主要的是,每种色素的接受谱不是一个波长,而是一片波长,只不过对应波长的峰值点在对应的红绿黄处,也就是说对于红光的感应色素,黄光也会引起一定的反射.绿光的感应色素也是然后传到大脑里面,就行处理,如果红光色素和绿光色素都被激活则视为黄色.
自然界的光都是复色光也就是所有颜色都有但是分布不同的光,所以这种处理方式在自然界中没有任何问题.
可问题在于,如果要是外界的光是纯的红绿光叠加,大脑也会误处理成黄色.这就出现了楼主说的现象.

颜色是通过眼、脑和我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。人对颜色的感觉不仅仅由光的物理性质所决定,比如人类对颜色的感觉往往受到周围颜色的影响。是红色和绿色相互影响使人眼产生了黄的感觉
不知道你有没有试过盯着一张绿色的纸看一会儿再看天会发现天是粉红色的
同样的原理...

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颜色是通过眼、脑和我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。人对颜色的感觉不仅仅由光的物理性质所决定,比如人类对颜色的感觉往往受到周围颜色的影响。是红色和绿色相互影响使人眼产生了黄的感觉
不知道你有没有试过盯着一张绿色的纸看一会儿再看天会发现天是粉红色的
同样的原理

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人的眼睛只能感觉到电磁波谱中很窄的一段,这段就是可见光。可见光中不同的频率引起人的不同颜色感觉(红色770~620 nm、橙色620~600nm、黄色600~580 nm、绿色580~490 nm、蓝色490~450 nm、紫色450~400nm),因此物体的颜色是由射入人眼的光波频率(或波长)决定的。...

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人的眼睛只能感觉到电磁波谱中很窄的一段,这段就是可见光。可见光中不同的频率引起人的不同颜色感觉(红色770~620 nm、橙色620~600nm、黄色600~580 nm、绿色580~490 nm、蓝色490~450 nm、紫色450~400nm),因此物体的颜色是由射入人眼的光波频率(或波长)决定的。

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人的眼睛只能感觉到电磁波谱中很窄的一段,这段就是可见光。可见光中不同的频率引起人的不同颜色感觉(红色770~620 nm、橙色620~600nm、黄色600~580 nm、绿色580~490 nm、蓝色490~450 nm、紫色450~400nm),因此物体的颜色是由射入人眼的光波频率(或波长)决定的。自然界的物体有丰富的色彩,而形成各种颜色的成因却是个很复杂的问题,下面只从两方面粗略地给以介绍。...

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人的眼睛只能感觉到电磁波谱中很窄的一段,这段就是可见光。可见光中不同的频率引起人的不同颜色感觉(红色770~620 nm、橙色620~600nm、黄色600~580 nm、绿色580~490 nm、蓝色490~450 nm、紫色450~400nm),因此物体的颜色是由射入人眼的光波频率(或波长)决定的。自然界的物体有丰富的色彩,而形成各种颜色的成因却是个很复杂的问题,下面只从两方面粗略地给以介绍。
1、发光体的颜色
发光物体即光源,光源可分两大类,一类是热辐射光源,另一类是非热辐射光源。
1.1热辐射光源的颜色
热辐射光源的发射光谱都是连续光谱,而光谱中各种色光成分的组成与发光体的温度有关。温度越高,光谱中高频率部分(可见光中的蓝、紫色光以及紫外线)越多,温度越低,光谱中低频率部分(可见光中的红、橙色光以及红外线)越多;因此热辐射光源的颜色与温度有对应关系。恒星发光就是热辐射,天文学上就按照颜色把恒星分为青、白、黄、红4个等级。炼钢炉里铁水的温度,以前就是老工人根据经验靠眼睛观察颜色来判断的,现在可采用光电比色议等精密仪器,但原理仍然相同。
1.2非热辐射光源的颜色
如在辐射过程中物质内部发生化学变化(如燃烧)的叫化学发光;用外来的光或任何其他辐射不断地或预先地照射物质而使之发光的过程叫光致发光(如荧光、磷光);由电场作用引起的辐射过程叫场致发光(如电弧放电、火花放电、辉光放电);通过电子轰击也可以引起固体(如某些矿物)产生辐射这叫阴极发光。这些非热辐射光源辐射的电磁波的频率,跟物质内分子、原子、电子的能级跃迁有关。所以非热辐射光源的颜色就由能级跃迁时辐射的光子能量(或光的频率)决定。下面只介绍日常生活中常见的光致发光和场致发光颜色的成因。
(1)光致发光的颜色
如将含金属的盐类放入火焰中,会产生激发态的金属原子,根据玻尔原子理论,当激发态的金属原子回到基态时,因为不同的原子有不同的能级排列,所以不同的金属盐类辐射的光子能量不同也就是颜色不同,这就是烟火的各种颜色配方的由来。
还有些物质被激发后再荧光放射,发射出某一特殊的颜色,这是因为物体吸收能量后电子被激发至高能级,物质再以放热和发光(荧光)的形式将能量释出而回到基态所致。例如荧光漆在蓝光照射时,呈现出红色,是因为荧光漆吸收了高能量的蓝光后先放出部分能量,再放出低能量的红色荧光回到基态所造成。
(2)场致发光的颜色
霓红灯、钠汽灯、水银灯、日光灯,都是利用放电(即电子撞击)来激发气体原子,实现原子跃迁发光的。霓虹灯充入不同的气体,而每种气体原子都有自己的特征谱线,所以不同的气体原子跃迁发光的频率各异,从而颜色也就不同。地球南北极的极光现象,是由于太阳黑子产生的太阳风吹向地球,其中一些高能量的粒子(如电子、质子等)在地磁场的作用下以螺旋路径进入南北极,在南北极上空与大气中的氧、氮分子碰撞,氧、氮分裂为原子,并被激发而发光,因此极光现象可视为自然界的霓虹灯。但是像日光灯和马路上的水银灯,这类灯光伴有相当强的紫光及紫外线,因此在灯管壁上涂一层荧光粉,荧光粉可以吸收紫外线而放出较底能量的可见光。不同的荧光粉由不同的原子组成,从而有不同的能级排列,所以涂了不同荧光粉的灯管还会产生不同的颜色。
2、非发光体的颜色
它与物体本身的性质有关,也与入射光的频率成分有关。当光射到物体上时,某波长的能量与物质内原子的振动能或电子发生跃迁所需的能量相同时,光就易被吸收,其他波长的光就不易被吸收。物质对光的选择吸收决定了物体各自的颜色。吸收光辐射或光能是物质的一般属性。下面具体分析白光照射物体的情况。白光照射到物体表面时,其中一部分光被物体散射或反射(对于透明物体还有一部分透过物体),另一部分光则被物体吸收。所以人们看到的是物体的反射光颜色、散射光颜色、透射光颜色。
2.1反射光的颜色
是指物体表面层对光的直接反射而形成的颜色,这些反射光遵守反射定律。
(1)当光与物质本身没有其他作用即没被吸收全部直接反射时,表面色一般为白色。同一个物体在不同的光源照射下可以呈现不同的颜色,就是由于不同的光源发射的光波频率成分不同且该光被直接反射入人眼而造成的。
(2)复色光(白光)照射时,物体有多种色彩,而使用单色光照射物体,则只能呈现一种颜色或黑色。因为物体表面(特别是一些颜料)在反射过程中有强烈的选择吸收作用,因而表面色为某种特定的颜色。譬如,叶子的绿色是因为叶绿素将白光中的红光和蓝光吸收进行光合作用,而反射出剩余的绿光。染料这种有机化合物在可见光谱区及近紫外和近红外区有明显的吸收特征。染料在阳光照射下,除反射跟它相同的色光以外,还反射一些它的近邻色光。例如黄染料除了反射黄光,还反射一些它的近邻色光橙光和绿光,同时吸收其他色光;蓝染料除了反射蓝光,还反射一些他的近邻色光紫光和绿光,同时吸收其他色光;这两种染料混合在一起,就只反射交叉部分———绿光,其他色光均被吸收,混合染料就呈绿色了。
2、干涉色则是由于表面层(有时是附着层或镀膜)的反射光干涉作用使某种色光得到加强,某种色光减弱而形成的颜色。例如阳光下油膜和肥皂泡的颜色,摄像机镜头增透膜的颜色等。
2.2、散射光和透射
光的颜色当光束通过光学性质不均匀的物质时,从侧向可以看到光,这叫光的散射。瑞利定律指出,散射光中短波占优势。所以用强光束照射装满水的玻璃容器,水中加几滴牛奶使之成为浑浊物质时,从侧向观察白光散射,散射光带青蓝色。从面对入射光的方向看,通过散射物质的光即透射光,由于缺少了短波成分,便显得比较红。清晨日出或傍晚日落时,看到太阳呈红色,也是如此,即此时太阳光几乎平行于地面,穿过的大气层最厚,所有波长较短的蓝光等几乎都侧向散射,仅剩下波长较长的红光到达观察者所致。仰视天空观察散射光则是浅蓝色(蓝色海洋的成因也如此)。正午时太阳所穿过的大气层最薄,散射不多,故太阳仍呈白色。

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是人眼产生了黄色的感觉
而并不是成了黄光的波长

光线的颜色经混合后发生变化完全是因为眼睛对某种光的敏感程度造成的,与光的波长是否发生变化无关。由红+绿得到的黄光不是纯黄光,是混合光。两种光混在一起投射到我们眼睛的视网膜上,我们没法分辨到底哪部份是红光、哪部份是绿光,只能反映出我们视神经对二者混合之后反应的结果。...

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光线的颜色经混合后发生变化完全是因为眼睛对某种光的敏感程度造成的,与光的波长是否发生变化无关。由红+绿得到的黄光不是纯黄光,是混合光。两种光混在一起投射到我们眼睛的视网膜上,我们没法分辨到底哪部份是红光、哪部份是绿光,只能反映出我们视神经对二者混合之后反应的结果。

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我们日常所看到的黄光 有可能是纯黄光 也有可能是红光+绿光?是这样么 最近在看学PS 然后想到以前 物理学的一种颜色对应一种波长 觉得 光三原色的说法 红+绿=黄讲不通啊 红光 绿光混一块 我们看到的星星是多少年前的星星 但是他现在有可能不存在了 既然不存在了 为什么还能看到它所发出的光呢 原子弹爆炸的光能在宇宙中行走多少光年,向宇宙传送这种光有意义否?我们在地球上看到星星的光,那有可能几亿年前发出的,现在我们才看到.中国1964年核试验,也有一束光向宇宙中前行, 核武器爆炸的光能在宇宙中行走多少年,也就是多少光年.有研究价值吗?我们在地球上看到星星的光,那有可能几亿年前发出的,现在我们才看到.中国1964年核试验,也有一束光向宇宙中前行,距 我们日常看到的光束为什么是发散的? 若隔着红色玻璃纸看一束黄光,看到的是 光的色散现象书上说太阳光(白光)经三棱镜后会有色散现象,可是我们看到的太阳光是黄光的.难道书上有错吗? 我们所看到的星光是恒星很早以前发出的光吗?为什么? 黄、橙、红属于_____色,绿、蓝、紫属于____色,我们所见到的光,大部分是_____ 光的传播需要时间,就是说我们看到星星是很多年以前那个天体所发出的光 黄色光是单色光吗?太阳光分出来的黄光说是单色光,但怎么又说黄色光是红光和蓝光的组合啊?如果从视觉效果来区分,那我们只可以看到红蓝组成的黄色光,而不能看到单一波长构成的黄光 等比例的红光与绿光可以合成黄色,现有一簌黄光通过三棱镜,则这束黄光通过三棱镜后A.一定会分成红光和绿光B.一定还是黄光不会发生色散C.可能会分成红光和绿光,也有可能还是一束黄光请 黑色物体能不能反射光?黑色吸收所有的光,但是我们是怎样看到黑色的物体的? 平常我们所看到的是太阳的表面,叫做().A.光球B.黑子C.日珥 光现象——专题复习下列关于光现象的说法中正确的是A、光发生漫反射时,反射角与入射角不等B、我们能看到鲜艳的黄色的花是因为花能发出黄颜色的光C、彩色电视机的色彩是用红、黄、蓝 白天也有星星在只是看不到是吗?星星为什么会发光?我们当下看到的星星其实有可能已经不存在或移开了对吗 下列说法中正确的是:A光在均匀介质中沿直线传播光传播的速度是3×10的8次方m/sB镜面反射遵守反射定律,漫反射也遵守反射定律C我们看到平面镜里所成的虚像,时虚像射出的光进入人的眼睛D 光的反射与吸收我们看到的黄颜色的花,这是因为——A.花反射了黄色的光B.花吸收了黄色的花