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原创: sme sme科技故事接触美术最先被认知的是色彩理论。 那时老师坦率地告诉我们,三原色是红、黄、蓝。

这三种颜色的颜料,可以调出各种颜色。 然后,混合这三种颜色,我们就可以得到黑色颜料。 但是,之后有人说三原色是红、绿、蓝,也有人说三原色是蓝、品红、黄。 所以你说的三原色,到底是什么三原色?

其实,三原色分为两种。 一种是美术的三原色,另一种是色光的三原色。

的三原色是指青色、品红色、黄色,颜料越混合颜色越深,被称为减消型原色。 色光的三原色是红、绿、蓝,颜色越混越亮,也被称为叠加型原色。 三原色混合模式、青色、品红色、黄色、红色、绿色、蓝色

但是,看到这个答案,问题非但没有处理,反而变得混乱了。

我们以前学过的美术三原色的红、黄、蓝怎么样了? 是写错教科书了还是老师教错了? 另外,这个美术的三原色和色光的三原色如何明确? 为了不引起混乱,我们先捋一下光的原理吧。 有助于理解这两种三原色。 本质上,我们能看到东西是因为看到了光。 光是电磁波,人眼只能感知到约400nm到700nm范围的电磁波。 这部分电磁波谱也称为可见光谱。 人的可见光范围

可见光射入我们眼睛的视网膜时,视锥细胞被激活,新闻传递到大脑。 人类视网膜有三种视锥细胞,也称为三色视觉。

视锥细胞中的视蛋白质通过检测不同波长的电磁波,可以感知红、绿、蓝三种颜色。 根据吸收光谱的不同,视锥蛋白质还可以分为长波敏感视蛋白质(红)、中波敏感视蛋白质(绿)、短波敏感视蛋白质(蓝)。 如果进入人眼的是波长长650nm的光,大脑就会产生红色的视觉。 所以,我们能看到的颜色其实是生物的概念,不是物理的概念。 像鸟一样是四种颜色的视觉者,他们的眼睛里有四种视锥细胞。 除了红、绿、蓝之外,还能看到人类看不见的紫外线。 从左到右:人类看到的、只看到紫外线的、鸟类看到的。 图片来源: klaus schmitt、weinheim、germany

17世纪,23岁的牛顿有了革命性的发现。 利用墙上的小孔,他将室外的阳光摄入室内,使之射入自制的棱镜。

经过棱镜的折射,阳光被分解成连续的色谱。 这就是有名的分散现象。 从那时起,人类开始寻找色光的原色。 原色是指不能混合其他颜色的“基本颜色”。

牛顿曾将自然光分为7种单色光。 这也成了约定俗成的——彩虹由红、橙、黄绿、青紫七种颜色组成。 但是,从科学的角度来说,不能说彩虹是七种颜色。 其实是连续的光谱。 这也是我们看到彩虹时,颜色总是不同的理由之一。 数一下彩虹有什么颜色

最初,牛顿把这个光谱分成了11种颜色。 但是,他很快把11改为7。 因为,7可能正好对应7个音阶和炼金术的7个金属和7个步骤。 所以,这个决定比较简单。

其实,如果肉眼能分辨相邻两种颜色的不同,这个连续的光谱可以分为7种单色、11种单色、几十种单色。

炼金术中的“7”之后,牛顿经过多次实验发现了重要的定律。 混合红、绿、蓝三种颜色,可以得到白光。 而且,这三种颜色可以调各种颜色,但其他颜色不能调这三种颜色。

这也与科学家200年后探测到的人类对3种视锥细胞颜色的灵敏度一致。 这也对应于我们所说的光学三原色。

但是,现实生活中复合光在增加。 和颜料调色一样,我们的视觉系统可以整合这些接收的各个频带的波长和比例,最终形成许多复杂颜色的感知。

那个问题是,颜料中的红、黄、蓝三原色是怎么来的? 其实问题来源于我们眼睛感受事物的方法。 我们所处的世界可以分为两个物体。 一个是自身发光,另一个不是自身发光。

例如最大的光源是太阳,另外电脑的画面和手电筒等通电后也会自身发光。 一旦这些光进入我们的眼睛,我们就能感知到颜色。

我们在电视画面上看到的五颜六色是由光学三原色混合而成的。 另外,计算机通过RGB (红色、绿色、蓝色)这三个数值的大小来识别颜色。 那么,我们怎么看自己不发光的物体呢? 这需要依赖物体对光的反射。

例如红花之所以是红色的,是因为它吸收绿色和蓝色范围内的光谱,反射红色光谱。 同样,白色t恤之所以是白色的,是因为它能直接反射阳光。 黑色是黑色的,是因为吸收了大部分的太阳光。

理论上,只要吸收了所有入射光,人类就看不到该物体的存在。 年,一位科学家研究了吸收99.956%入射光的材料,制造了当今世界上最黑色的材料。 右侧是最黑色的材料,吸收了大部分入射光线

颜料本身也不发光,它们发色的原理也反射光。 为什么这么说呢,因为颜料的三原色也必须能够对应吸收红、绿、蓝三种光学三原色。 实际上,美术的三原色和色光的三原色互为补色。

如计算机的rgb值所示,在光学阵营中,红色rgb值应该为( 255,0,0 )。 它在美术阵营中对应的原色是( 0,255,255 ),这个颜色是青色的。 另外,光学中的绿色( 0,255,0 )和蓝色( 0,0,255 )对应于美术中的品红色( 255,0,255 )和黄色( 255,255,0 )。 由此,我们最后也发现了美术的三原色是青色、品红色、黄色。 美术三原色也称为削减型原始,把这三种颜色的颜料混合在一起可以得到更暗的颜色。 是的,奇怪的事件又发生了。 来自我们小学的颜料三原色不是红黄蓝吗? 到这里怎么又变成青品黄了?

这实际上是历史遗留的问题,是由知识的反复引起的。 过去研究美术三原色和光学三原色的不是完全相同的人。 更重要的是,当时的人们对光学和人眼的生理特征也不是很了解。 美国哥伦比亚唱片公司

还记得牛顿当时做的分散实验吗? 他在1704年出版了那个七色谱。 在牛顿实验的启发下,艺术家jacob christoph le blon根据经验开发了属于颜料的三原色,即我们知道的红、黄、蓝三种颜色。 他发现了这三种颜色,绝对可以调制出很多人想要的颜色。

之后,红黄蓝变成美术三原色被世界承认,一直到现在。 le blon在书中解释的三原色模型

但是当时,不用说jacob christoph le blon,牛顿还没有完全理解颜料三原色和光学三原色的真正区别。

随着技术的飞速发展,科学家根据人眼的生理特征,即对红、绿、蓝光线敏感的特征,明确了美术的三原色应该是青色、品红色、黄色,广泛应用于印刷业。 例如,事实证明,品红色加黄色可以调出大红,而古老美术的三原色却不能调出品红色。 向青色中加入品红色可以得到蓝色,但蓝色无论怎么混合都不会得到纯粹的青色等。

只是有些教科书跟不上知识更新的速度,使用了过时的红黄蓝美术的三原色。 那么,为什么这种古老的美术三原色能流行这么久呢?实际上,三原色的选择其实是任意的。 不同三原色的选择,也不过是可以配合的颜色丰富度问题。

另外,说三原色混合可以产生任何颜色也是错误的。 因为无论三基色多么仔细的选择,都不容易做出所有的颜色。

因此,古老的美术三原色传来,很难引起大众的注意。 结果,可以用红黄蓝三色颜料调和的颜色不少。 同样,在色光三原色被选中的历史中也有一点有名的例子。 纵观历史,第一个彩色电视显像管是英国工程师贝德利于1928年发明的,由红、绿、蓝三种颜色组成。

但是,在电影史上,第一部彩色电影比1928年还要早20年。 第一部用于商业目的的彩色电影是1908年的8分钟短篇《a visit to the seaside》。 所有这些彩色电影都基于一种叫做kinemacolor的双色电影系统,只有红色和绿色两种原色,而不是一种三色画。 kinemacolor颜色摄像系统“a visit to the seaside”画面

此外,1904年法国卢米埃尔兄弟发明了彩色照相机技术,并推出了自动照相胶片。

但是1907年量产时,他们选择的三原色实际上是橙色、绿色、紫色,没有红、绿、蓝这三原色。 1908年自动拍摄的照片

从现代的角度来看,人眼中3种视锥细胞所对应的波长其实也是很大的感觉范围。 但是,这种混乱的原色选择,如果在现实生活中实行,就会发生很多麻烦。 因此,1931年cie (国际照明委员会)制定了统一光学三原色特定波长:蓝色438.8nm、绿色546.1nm、红色700nm的基准。

做最后一个小调查,你上学时学的美术三原色是“红黄蓝”还是“蓝品黄”?

丁红,周新雅,周,陈昊然.分解中学物理各版本教材《三原色》的复印件[j] .教育与管理... 3.20

饶进,王振英.从物理和美术颜色的表现原理分解三原色[j] .中学物理教学参考... 1

michellekonstantinovsky.primarycolorsarered、黄色和蓝色、红色? well,not exactly.how stuff works.. 07.02

stephenwestland.co.uk/YouTube /不标准颜色

主颜色; 颜色模型; RGB颜色模型; ryb颜色模型; 日本哥伦比亚唱片公司

jacobchristophleblon ' ssystemsofthree-colorprintingandweaving.sarahlowengard浏览原文信息推荐

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标题:“你被老师教的红黄蓝三原色骗了多少年?”

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