TvořeníVysoké školy a univerzity

Vlnová délka. Červená - spodní hranice viditelného spektra

V přírodě nejsou tam žádné barvy jako takové. Každá barva, kterou vidíme, definuje jeden nebo druhý vlnové délky. Červená barva je vytvořena pod vlivem nejdelších vln a představuje jeden z obou stranách viditelného spektra.

Na povaze barev

Výskyt určité barvy lze vysvětlit pomocí fyzikálních zákonů. Všechny barvy a odstíny jsou výsledkem zpracování informací v mozku proudící do očí ve formě světelných vln různých délek. Při absenci vlny lidí vidí černou, a když jednorázové vlivy z celého spektra - bílá.

Barvy jsou určeny na základě schopnosti jejich povrchu absorbují určité vlnové a odpuzují ostatní. Osvětlení je také důležité: jasnější světlo, tím intenzivnější odražené vlny, a jasnější vzhled objektu.

Uživatelé jsou schopni rozlišit více než sto tisíc barev. Milován mnoho šarlatu, vínové a cherry odstíny tvořily nejdelší vlny. Nicméně, pro lidské oko může vidět červenou barvu, vlnová délka by neměla přesáhnout 700 nanometrů. Za touto hranicí se spustí neviditelné infračervené spektrum pro člověka. Opačný hranice, která odděluje odstíny fialové ultrafialového spektra je při asi 400 nm.

barevné spektrum

Spektrum barev jako nějakého souboru z nich, distribuovaný v pořadí vzrůstající vlnové délky, byl objeven Newton v průběhu jeho slavných experimentů s hranolem. To, že identifikoval 7 jasně rozeznatelné barvy, mezi nimi - 3 hlavní. Červená označuje rozlišitelné a hlavní. Všechny odstíny, které rozlišují mezi lidmi - je viditelná oblast elektromagnetického spektra rozsáhlé. Tak, barva - je elektromagnetická vlna určité délky není menší než 400, ale ne delší než 700 nm.

Newton si všiml, že světelné paprsky různých barev mají různé stupně lomu. Chcete-li přesněji řečeno, sklo je láme odlišně. Maximální rychlost průchodu paprsků do materiálu, a v důsledku toho nižší refrangibility přispěl k nejvyšší vlnové délce. Červená barva je viditelný displej nejméně lomené paprsky.

Wave tvořit červená

Elektromagnetická vlna charakterizována parametry, jako je délka, frekvence a energii fotonu. Pod vlnové délce (λ) se rozumí jako nejkratší vzdálenost mezi jejími body, které se liší ve stejné fázi. Hlavní jednotka vlnové délky:

  • mikronů (1/1000000 m);
  • nanometrů nebo nanometrů (1/1000 mikronů);
  • Angstromech (1/10 nanometrů).

Maximální možná délka červené barvy vlnová délka je 780 nm (7800 nm), které prochází za sníženého tlaku. Minimální délka vlny spektra - 625 nm (6250 Angstromů).

Další podstatnou složkou - frekvence kmitání. Je propojen s délkou, takže vlny lze nastavit na některou z těchto hodnot. Frekvence vlny červená barva se pohybuje v rozmezí od 400 do 480 Hz. Energii fotonu tak formy v rozmezí od 1,68 do 1,98 eV.

red teplota

Odstínů, které lidé podvědomě vnímány jako teplé nebo studené, z vědeckého hlediska, mají tendenci mít opačný teplotu. Barvy spojené se slunečním světlem - červená, oranžová, žlutá - většinou vnímána jako teplé a proti nim - jako studená.

Nicméně, teorie záření dokazuje opak: v odstínech červené barevné teploty, je mnohem nižší, než je modré. Ve skutečnosti, to je snadné potvrdit, že horké mladé hvězdy jsou namodralé světlo a slábnutí - červená; raskalivanii kov nejprve zčervená, pak žlutě a po - bílá.

Podle Wien zákona, existuje inverzní vztah mezi stupněm topného vlny a jeho délce. Čím silnější je vyhřívaný objekt, tím větší je výkon záření dopadá na oblasti krátkých vln a naopak. Zbývá jen připomenout, tam, kde je největší vlnové délky ve viditelném spektru: červená zaujímá polohu, kontrastní modrých tónů, a je nejméně teplo.

odstíny červené

V závislosti na hodnotě, která má vlnovou délku, červená barva stává různé odstíny: červená, purpurová, kaštanové, cihla, třešeň, atd ...

Odstín 4, vyznačující se parametry. Je to, jako jsou:

  1. Tone - místo, které má barvu ve spektru viditelných barev mezi 7. elektromagnetická vlnová délka určuje přesně tón.
  2. Jas - je určena pevností specifického odstínu radiační energie. jas Limit pokles vede k tomu, že lidé vidí černě. Díky postupné zvýšení jasu se objeví hnědé, pro něj - vínová, po - červená, zatímco maximalizuje energii - jasná červená.
  3. Milost - charakterizuje barvu podobnosti na bílou. White - je výsledkem mísení různých vln spektra. Sekvenční build tento efekt, červená barva stává karmínově poté - v růžové, pak - ve světle růžové a nakonec bílé.
  4. Sytost - určuje vzdálenost od šedé barvě. Šedá barva v přírodě - tři základní barvy ve směsi v různých množstvích od snížení emise světla jas na 50%.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.unansea.com. Theme powered by WordPress.