| ГЛАВНАЯ | РАДИОСПЕКТАКЛИ | ОПЕРЕТТА | БИБЛИОФИЛ | КЛИМОВ | ГОЛГОФА-2 | ГОЛГОФА-3 |
Овсей Дриз «Энык-Бенык колобок».
|
АХТУНГ! Ссылаться на страницы, но не на ФАЙЛЫ! 
Сделал и прислал Кайдалов Анатолий.
Скачать текст «Овсей Дриз, стихи для детей»
в формате .txt с буквой Ё - RAR
|||||||||||||||||||||||||||
Информация. Запчасти для мазда 6 цена! Только москва
Занимательные и практические знания: ТЕОРИЯ ЦВЕТА.
Смешение цветов
Белый свет, проникающий к нам от солнца, представляет собой смесь излучений всех длин волн, которые в интервале от 400 до 700 ммкм содержатся в приблизительно равных количествах. Если луч этого света пропустить через щель и призму, образуется полоса света (спектр), содержащая все длины волн, расположенные по порядку, но кажущаяся, однако, состоящей только из нескольких отдельных цветов. Ньютон, впервые осуществивший такой опыт, разделил цвета на семь вследствие своего убеждения в мистических свойствах семерки, но большинство наблюдателей при нормальной интенсивности (яркости) видит шесть цветов и всего лишь три в случае, если интенсивность света мала.
Юнг и позднее Максвелл установили и продемонстрировали, что если выбрать всего лишь три монохроматических световых потока, далеко рассредоточенных в спектре, и спроецировать их на белую поверхность в виде световых пятен, наложенных друг на друга, то можно подобрать эту смесь трех цветов таким образом, чтобы она выглядела как любая другая часть спектра. Дальнейшие исследования показали, что это явление имеет фундаментальное значение, и из него вытекают наши основные представления о цветовой чувствительности зрения. Не пытаясь проследить историю исследований, мы можем коротко сформулировать следующие результаты:
1. Смесь излучений двух произвольных длин волн дает цвет, лежащий в спектре между этими длинами волн, за исключением
краев спектра, которые при смешении образуют ряд пурпурных цветов (родственных фиолетовым в предельно коротковолновой области, около АОО ммкм)Точная длина волны воспринимаемого цвета смеси изменяется вместе с относительной интенсивностью двух смешиваемых излучений, постепенно переходя от длины волны одного к длине волны второго по мере изменения его доли от О до 1.
2. Сушествует целый ряд пар монохроматических световых излучений, которые при смешении могут давать белый свет. Эти пары называют взаимно-дополнительными.
3. Для средней (зеленой) части спектра дополнительных длин волн не сушествует.
4. Любой известный цвет, кроме цветов, которые мы называем пурпурными, может быть воспроизведен путем смешения белого света со светом соответствуюшей длины волны.
5. Все цвета, которые не могут быть получены смешением монохроматического и белого света (пурпурные), можно превратить в белый путем добавления к ним одного из цветов зеленой части спектра (т. е. все они являются дополнительными к цветам этой части спектра).
Указанные положения являются основой всех современных систем измерений цвета и могут считаться наиболее точно установленными фактами в области цветового зрения. Далее в настоя-щейГ главе приводится обзор некоторых следствий, вытекаюших из этих положений. Собственно схемы цветовых измерений будут рассмотрены в гл. XII.
Предварительно важно заметить, что приведенные выше закономерности относятся к физической смеси любых двух световых потоков, которая для нормального наблюдателя выглядит идентичной данному цвету. Мы не будем пока останавливаться на вопросах восприятия цвета предмета. Видимый цвет смеси пары световых потоков может заметно изменяться в зависимости от условий. Однако возможно рассчитать такое распределение энергии по спектру, которое будет идентично сравниваемому цвету при любых условиях наблюдения.
Мы хотим вновь коснуться результата, упоминавшегося ранее: любой цвет может быть воспроизведен (подобран) смешением трех подходящим образом выбранных окрашенных световых потоков. Этот результат вытекает из пяти основных положений, приведенных выше.
|
РАДИОСПЕКТАКЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ |