심리학과 광고에서 다양한 사람들 사이의 주홍색과 빨간색. 붉은 색 - 내부의 사랑 또는 붉은 색의 상징 자연의 붉은 색

경력 및 재정 13.06.2019
경력 및 재정

사람은 수백 가지 색상과 수천 가지 음영으로 가득 찬 다채로운 세상에 살고 있습니다. 그러나 빨간색은 많은 색상 중 하나가 아니라 가장 중요한 주요 색상이라고 할 수 있습니다. 그리고 사람에게 미치는 영향의 강도로 인해 다른 모든 색상을 능가합니다. "아름다움"과 "페인트"의 개념, 즉 일반적으로 색상이 그 이름과 관련되어 있다는 것은 아무것도 아닙니다. 그리고 과학자들은이 그늘의 자연물이 그렇게 많지는 않지만 먼 조상이 세계의 다채로운 팔레트에서 빨간색을 처음으로 구별했다고 믿습니다.

색상은 물체의 색상 일 뿐인 것처럼 보이지만 실제로는 에너지, 특정 파장의 빛 복사입니다. 그리고 빛 에너지 색이 우리 몸의 생리적 과정에 미치는 영향. 학습 놀라운 사실가장 강력한 빨간색으로 시작했습니다.

빨강은 780nm의 가시광선 스펙트럼에서 모든 색상의 파장이 가장 깁니다. 우리가 열로 인식하는 적외선에만 더 많은 것이 있습니다. 예, 빨간색은 방사선의 강도뿐만 아니라 인체에 미치는 특정 영향 때문에 뜨겁다고도 합니다.

온난화, 흥미 진진하고 격렬한 색상

붉은 색이 인체에 미치는 영향에 대한 연구는 20세기 내내 우리나라와 해외에서 수행되었습니다.

유명한 러시아 전문가색상 분야에서 B. A. Bazyma는 빨간색 음영이 식물에 강한 영향을 미친다는 수많은 데이터가 입증되었다고 썼습니다. 신경계, 그리고 그것을 통해 많은 내부 장기의 작업에 이릅니다. 가장 먼저 우리 대화하는 중이 야~에 대한 심혈관계고대부터 빨간색은 피와 관련이 있었습니다.

사람이 잠시 동안 빨간색 방에 있으면 다음과 같습니다.

  • 혈압이 상승합니다.
  • 심박수 및 호흡 증가;
  • 주변의 색이 정말 따뜻해지는 것처럼 그는 뜨거워집니다.

붉은 색은 또한 타액 생성을 활성화하고 배고픔을 느끼기 시작합니다. 그러나이 색상의 영향으로 사람은 음식을 즐기지 않고 빨간색이 활동을 장려하기 때문에 서둘러 식사를 마치고 떠나기 위해 탐욕스럽고 빠르게 많이 먹습니다. 그렇기 때문에 일부 레스토랑의 소유자는 내부에서 빨간색에 많은 공간을 제공합니다.

붉은 색은 또한 생식 활동과 관련된 과정을 활성화하므로 여성용 빨간 속옷이 남성을 그토록 흥분시킵니다.

의학의 빨강

붉은 색의 에너지는 고대 의학 논문에 쓰여진 것처럼 오랫동안 의학에서 사용되었습니다. 하지만 오랫동안의사들은 과거 치료사의 충고가 사기꾼이라는 점을 고려하여이 정보에 대해 회의적이었습니다. 그리고 지난 세기 중반 이후에 수행된 수많은 연구만이 다음을 증명했습니다.

  • 붉은 오렌지색의 방사선은 홍역, 성홍열 및 일부 피부 질환의 질병에서 신체에 유익한 영향을 미칩니다.
  • 적외선은 말할 것도 없고 적색 방사선은 신경통 치료에 성공적으로 사용됩니다.
  • 이 색상은 빈혈, 약화 및 냉담한 어린이 치료에 매우 도움이됩니다.
  • 빨간색과 주황색은 정상적인 정신과 신체 발달어린이들.

빨강의 심리학

의약 목적으로 빨간색을 사용하는 수백 년 된 관행에도 불구하고 현대 의학에서는 여전히 넓은 적용받지 못했다. 그러나 그들은 오랫동안 성공적으로 사용되었습니다. 그러나이 색상은 정신에 큰 영향을 미치므로주의해서 사용해야합니다.

빨간색의 심리적 영향

주로 색상 노출에 반응합니다. 감정 영역보다 정확하게는 흥분과 억제의 과정입니다. "뜨거운"색상, 붉은 주황색 음영은 우리의 신경계를 자극하지만 그 효과는 이에 국한되지 않습니다.

  • 빨간색은 스펙트럼의 모든 색상 중에서 가장 흥미로운 색상입니다. 동시에 각성 수준은 과도한 과민성, 짜증, 심지어 공격성으로 나타나기 시작할 수 있습니다. 따라서 심리학자들은 예를 들어 주거용 건물 및 사무실 내부와 같이 주변 환경에서 빨간색을 남용하지 말라고 조언합니다.
  • 레드 톤은 활동성과 효율성을 높입니다. 그러나 그것은 강력하고 상대적으로 단기적인 급증으로 경험됩니다. 이 색상의 영향을 받는 활동은 빠르게 피로감과 짜증을 유발합니다. 장시간 생산적인 활동에는 적합하지 않습니다.
  • 빨간색은 가장 밝고 눈에 잘 띄는 색상 중 하나이며 종종 위험에 대한 경고로 간주됩니다. 아마도 이 색과 불의 연관성이 여기에서 역할을 했을 것입니다. 조차 현대어"빨간색"은 늙은 러시아 "cres"-불에서 나옵니다. 그리고 색상의 원래 이름은 "불 같은", "밝은", "빛나는"으로 번역되었습니다.

색상의 심리적 영향은 결코 문화적 전통과 관련이 없으며, 색상에 관계없이 모든 사람에게 일반적입니다. 국적. 더 고등한 동물들도 붉은색에 대해 인간과 같은 정신-생리학적 반응을 보입니다.

빨간색을 좋아한다면

그것은 우리의 취향에 대해 많이 말하는 것이 아니라 우리의 기분, 성격 및 필요에 대해 말합니다.

  • 붉은 색은 에너지를 위해 노력하는 활기찬 사람들이 선택합니다. 왕성한 활동이끄는 능력으로.
  • 이 색상은 의지가 강하고 목적이 있으며 목표를 향한 장애물을 극복할 준비가 된 사람들이 선호합니다. 따라서 그들은 종종 이기심, 자신감 및 잔인 함과 같은 특성이 특징입니다.
  • 빨간색은 섹슈얼리티와 관련이 있으며 남성이 선택한 색상으로 남성성을 보여주고 성적인 역할에 집중해야 함을 나타냅니다.
  • 여자에 대해서도 마찬가지입니다. 빨간색을 선택함으로써 그녀는 성적 파트너를 지배해야 할 필요성을 강조합니다. 빨간 란제리를 입은 여성이 사냥을 나갑니다. 그녀는 자신이 좋아하는 남자를 정당한 먹이로 인식하는 포식자입니다. 그러나 그녀의 성적 활동, 해방 및 개방성은 종종 강한 남성을 끌어들입니다.

빨강의 상징성

색상에 대한 우리의 태도는 수세기에 걸쳐 형성된 문화적 전통 및 상징주의와 크게 관련되어 있습니다. 그러나 각 세대는 고유한 상징을 낳았기 때문에 현대 문화에서 빨간색의 의미는 다양하고 모순적입니다.

  • 우리 세상에서 인정받는 고대 상징주의피, 침략 및 투쟁과 관련된이 색.
  • 동시에 빨간색은 성적 에너지, 사랑, 생명의 힘. 그래서 고대 슬라브의 신부는 빨간 드레스를 입었습니다. 이러한 의미는 또한 고대 문화 전통으로 거슬러 올라가며 모든 민족의 특징입니다.
  • 기독교 문화에서 빨간색은 사람들을 구원한다는 이름으로 그가 흘린 그리스도의 피인 신성한 희생의 상징입니다. 동시에 빨간색은 최후 심판의 날의 색이자 죄에 대한 보복의 상징입니다.
  • 그것은 힘과 힘의 가장 오래된 색입니다. 이런 의미에서 유럽 문장에서 사용됩니다.
  • 빨간색은 위험 및 가능한 위협에 대한 경고입니다.

주변 세계를 면밀히 살펴보면 우리 환경과 야생 동물에서 빨간색이 매우 드물다는 것을 이해할 것입니다. 군중이나 자동차 흐름 사이에서 깜박이면 즉시 관심을 끕니다. 그리고 이것은 빨간색이 매우 강한 색상이고 에너지로 과포화되어 있기 때문에 사람들이 드물게 사용하고 투약하며 정신에 대한 공격적인 영향을 직관적으로 이해하기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.

가시광선은 전자기 스펙트럼의 작은 부분에 불과합니다. 그 외에도 이 스펙트럼에는 라디오 및 마이크로파, 적외선 및 자외선, 엑스레이 및 감마선이 포함됩니다. 그리고 눈에 보이는 스펙트럼만 우리 눈에 포착되고 우리만이 그것을 색상으로 해석합니다! 실제로 파란색은 예를 들어 전자기파의 진동 빈도에 의해서만 빨간색과 다릅니다. 동시에 전파는 너무 낮아서 우리가 볼 수 없으며 감마선은 너무 높습니다. 기본 사항을 이해했습니다. 이제 빛에 대한 흥미로운 사실과 다양한 색상그리고 자연의 그늘.

가시 광선 스펙트럼

프리즘을 통과하면 백색광이 "쪼개져" 스펙트럼을 형성합니다.

사실 빛은 초속 30만 킬로미터라는 엄청난 속도로 우주를 이동하는 보이지 않는 에너지입니다. 우리가 그것을 보기 위해서는 빛이 먼지, 연기 또는 수증기(구름 또는 안개)의 가장 작은 입자를 통과해야 합니다. 또한 우리의 시력은 빛이 어떤 단단한 물체(옷, 벽, 나무 또는 심지어 달)에 떨어지고 반사되어 망막에 떨어지면 빛을 포착할 수 있습니다.

아이작 뉴턴은 처음으로 광선이 프리즘을 통과할 때 굴절되어 항상 동일한 순서(빨간색에서 보라색까지)로 배열된 색상 스펙트럼을 형성한다는 사실을 알아냈습니다.

우리 눈의 망막은 막대세포와 원추세포라고 하는 두 가지 유형의 빛에 민감한 세포로 구성되어 있습니다. 간상체는 빛의 강도와 밝기를 감지하고 원추체는 색상과 선명도를 감지합니다. 콘은 다시 세 가지 유형으로 나뉩니다. 그들 각각은 스펙트럼의 빨강, 녹색 또는 파랑 부분에 대해 최대 감도를 가집니다. 이러한 색상은 기본 색상으로 간주됩니다. 결합하면 노란색, 파란색 또는 보라색과 같은 이차적인 것이 형성됩니다. 비슷한 원리로 우리가 매일 보는 수천 가지 다른 음영이 형성됩니다.

이것은 흥미 롭습니다. 전체 전자기 스펙트럼을 뉴욕과 샌프란시스코 사이의 거리 (약 4,000km)로 상상하면 가시 광선은이 거리에서 40m 만 차지합니다. 이제 세상에서 사람들이 볼 수 없는 것들이 얼마나 많은지 상상해 보십시오!

빛과 어둠


빛과 어둠은 뗄래야 뗄 수 없는 관계

18세기 말, 독일 과학자 요한 볼프강 폰 괴테는 프리즘을 통해 밝은 배경에 있는 어두운 물체를 보면 주위에 색깔 있는 빛이 관찰된다는 사실을 발견했습니다. 오른쪽 절반은 흰색, 노란색, 빨간색 및 검은색 사이의 전환을 나타내고 왼쪽 절반은 파란색, 청록색, 흰색 및 검은색 사이의 전환을 나타냅니다. 이 두 섹션이 서로 중첩되면 반전된 스펙트럼이 형성됩니다.

색상은 어둠과 빛의 대비입니다. 스펙트럼의 한쪽에서 우리는 따뜻한 색조(노란색과 빨간색, 흑백으로 변함)를 관찰하고, 다른 한편에서는 차가운 색조(파란색과 파란색, 먼저 흰색에서 검은색으로 변경)를 관찰합니다.

수평선 아래로 떨어지는 태양이 붉은 색조로 칠해지고 하늘색이 파란색에서 주황색으로 변하는 것을 한 번 이상 보았을 것입니다. 이러한 변화는 우리의 조명이 수평선 위로 낮을 때 광선이 밀도가 높은 대기층을 통과한다는 사실 때문입니다. 밝은 빛이 광학 밀도가 높은 매질을 통과하여 어두워지면 우리는 그것을 빨간색으로 인식합니다.

반대 방향을 보면 알 수 있습니다. 파란 하늘진한 파란색 또는 자주색이 됩니다. 빨간색과 관련된 이러한 톤은 스펙트럼의 반대쪽 끝에 있습니다.

컬러 그림자


사실, 모든 그림자는 동일합니다 - 회색!

낮 동안 몇 초 동안 창을 본 다음 눈을 감으면 밝은 프레임과 어두운 중간의 네거티브 이미지가 잠시 나타납니다. 밝게 빛나는 다른 색상의 물체도 상황이 비슷합니다. 각 색상에는 고유한 "네거티브" 색조가 있습니다. 빨간색은 청록색, 녹색은 자홍색, 파란색은 노란색입니다. 눈을 감으면 빛 대신 어둠이 눈 앞에 "나타납니다". 본 이미지의 잔상은 남지만 색은 반전된다.

서로 가까이 있는 두 개의 서로 다른 광원이 꽃병을 향하면 두 개의 그림자가 드리워집니다. 한 소스가 파란색을 방출하면 해당 소스의 그림자도 파란색으로 나타나고 다른 소스는 노란색으로 나타납니다. 사실 두 그림자는 같은 회색입니다. 그들이 우리에게 다르게 보인다는 사실은 착시의 결과입니다.

물체는 실제로 어떤 색입니까?


물체는 색상과 같은 일정한 특성을 가지고 있지 않습니다.

우리가 보는 물체의 색상은 조명 조건에 따라 결정됩니다. 녹색 티셔츠가 있다고 가정해 보겠습니다. 적어도 낮에는 녹색으로 보입니다. 그러나 예를 들어 빨간색 조명이 있는 방에 들어가면 어떻게 됩니까? 그러면 그녀는 어떤 색을 갖게 될까요? 빨간색과 녹색이 합쳐지면 노란색이 되는 것처럼 보이지만 이 경우 설명이 필요합니다. 우리는 빨간 조명과 녹색 염료당신의 티셔츠에. 웃기지만 녹색 염료는 파란색 안료와 노란색을 혼합한 제품입니다. 빨간색을 반영하지 않습니다. 따라서 티셔츠가 검게 보일 것입니다!불이 꺼진 방에서 보면 검은색도 보입니다. 원칙적으로 방 안의 물체가 조명을 받지 않기 때문에 방 전체가 검게 보일 것입니다.

다른 예로 넘어 갑시다. 시작하려면 "바나나의 실제 색상은 무엇입니까?"라는 질문에 답해 보십시오. 그 질문은 상상하기가 더 쉬울 수 없을 것 같습니다. 그러나 우리가 볼 수 있는 스펙트럼의 모든 색상을 포함하는 백색광으로 바나나를 비출 때 단순히 반사되기 때문에 노란색으로 보이는 반면 다른 모든 색조는 과일 표면에 흡수된다는 점을 고려하십시오. 즉, 바나나는 어떤 색이든 가질 수 있지만 확실히 노란색은 아닙니다. 또한 순전히 이론적으로 바나나는 파란색입니다. 이 색상은 노란색의 "반대"이기 때문입니다!

사실 사물이 색과 같은 특성을 가지고 있지 않다는 것을 깨닫기는 어렵다. 그리고 우리가 관찰하는 모든 다양한 음영은 우리 뇌의 전자기 복사에 대한 해석일 뿐입니다.

핑크는 존재하지 않습니다!


기본 색상은 보조 색상과 번갈아 나타납니다.

색상환을 보십시오. 보조 색상이 기본 색상과 번갈아 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 또한 인접한 기본 색상을 혼합하여 추가 음영을 형성합니다. 노란색은 빨간색과 녹색이 융합된 결과이고, 청록색은 녹색과 파란색, 분홍색은 파란색과 빨간색이 합쳐진 것입니다.

동시에 무지개에서 분홍색이 빠졌습니다! 이유를 아십니까? 사실 그것은 단순히 자연에 존재하지 않는다는 것입니다! 노란색이 있고 파란색이 있지만 분홍색은 없습니다. 빨간색과 파란색은 우리가 보는 스펙트럼의 반대쪽 끝에 위치하기 때문입니다. 따라서 교차할 수 없습니다. 핑크색- 이 세상에서 볼 수 없는 모든 것의 의인화.

반타블랙


놀랍게도 이 검은 물체는 실제로 부피가 큽니다!

여성들은 검은색 옷을 입는 것이 날씬해 보이고 우아함과 세련미를 더해 준다는 것을 알고 있습니다. 하지만 과학에 알려진 가장 검은 물질인 탄소 나노튜브 물질인 반타블랙에 대해 들어보셨나요? 이상하게 들릴지 모르지만 vantablack은 그 위에 떨어지는 빛의 0.035% 이상을 흡수하지 않기 때문에 거의 볼 수 없습니다.

이것은 흥미 롭습니다. 인간의 눈이 vantablack에 어떻게 반응하는지 아십니까? 반사광이 거의 없기 때문에 사람들은 그것을 극도로 검은 물체가 아니라 ... 아무것도 아닌 것으로 인식합니다. 심연 속으로 떨어지거나 예를 들어 절대적인 2차원 암흑처럼 블랙홀 속으로 떨어지는 것과 같습니다. 예, 예, 앞에 3차원 물체가 있다는 사실조차 깨닫지 못할 것입니다!

영국 과학자들은 2014년 7월에 vantablack을 만들었습니다. 이 물질은 많은 잠재적인 용도를 가지고 있습니다. 그래서 초고감도 망원경이나 스텔스 항공기를 만드는 데 사용할 계획입니다. 반타블랙은 조각가 아니쉬 카푸르(Anish Kapoor)에게도 흥미로웠는데, 반타블랙은 바닥이 없는 우주 공간을 묘사하기 위해 이 물질을 페인트로 사용하면 매우 인상적일 것이라고 믿고 있습니다.

사람들은 음영을 다르게 봅니다


색맹인 사람들은 빨간색을 파란색이나 녹색으로 볼 수 있습니다.

저기 저 예쁜 여자의 빨간 드레스가 누군가에게는 파랗게, 예를 들어 초록색으로 보일 수 있다는 걸 알고 계셨나요? 그리고 어느 것이 맞습니까?

색맹이라는 질병으로 인해 세상을 다른 색으로 보는 수백만 명의 사람들이 있습니다. 일부 색맹인 사람은 빨간색을 볼 수 없고 다른 사람은 파란색이나 녹색을 볼 수 없습니다.

흥미 롭습니다. 놀랍지 만 중요한 사람조차도이 세상을 다르게 인식합니다! 사실 여성은 색상을 인식하는 망막에 더 많은 세포를 가지고 있습니다. 그러므로 그들은 남자보다 더 밝게 보입니다.

금단의 색


벨로루시와 우크라이나가 금지된 색상 조합을 사용하여 국기를 만든 이유가 궁금합니다. :)

다양한 조합의 빨강, 노랑, 녹색 및 파랑 색상은 가시 스펙트럼의 다른 모든 음영을 설명하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 자주색은 빨강-파랑, 연한 녹색-황록색, 주황색-적황색, 청록색-녹색-파랑이라고 할 수 있습니다. 그러나 혼합되지 않고 동시에 두 가지 톤으로 구성되어 우리 눈에서 서로를 보상하는 적록 또는 청황색을 어떻게 부르겠습니까? 그러한 음영이 단순히 존재하지 않기 때문에 아마 아닐 것입니다. 그건 그렇고, 그들은 또한 "금지"라고도합니다.

우리는 색상을 어떻게 인식합니까? 우리 망막의 추체는 파장에 따라 빨강, 초록, 파랑 ​​톤을 구별하며 경우에 따라 겹칠 수 있습니다. 즉, "녹색"파동이 "빨간색"파동에 겹쳐지면 사람은 노란색, 녹색 또는 빨간색을 볼 수 있습니다. 모든 것은 파장의 미세한 차이에 의해 결정됩니다. 그러나 색상은 녹색과 빨간색 또는 예를 들어 파란색과 노란색일 수 없습니다.

1983년에 영국 과학자 휴이트 크레인과 토머스 피안타니다는 불가능해 보이는 일을 해냈습니다! 수백 후 실패한 시도그들은 같은 이름없는 색상을 재현했습니다. 과학자들은 빨간색과 녹색 줄무늬(노란색과 파란색)가 번갈아 나타나는 이미지를 만들었습니다.

이것은 흥미 롭습니다. 실험 참가자가이 사진을 얼마 동안 보았을 때 색상 사이의 경계가 지워지고 색상 자체가 혼합되어 단순히 설명 할 수없는 이전에 알려지지 않은 새로운 음영을 형성했습니다.

동물이 자연에서 보는 방법


개는 빨간색을 보지 못한다

모든 개가 색맹이라는 말을 한 번 이상 들었을 것입니다. 그러나이 진술은 완전히 정확하지 않습니다. 인간의 망막에는 세 가지 유형의 원뿔이 있지만 개는 하나가 적습니다. 그러므로 그들이 보는 세상에는 빨강이 설 자리가 없다.

이것은 흥미롭습니다. 오징어는 일반적으로 한 가지 유형의 원뿔을 가지고 있으며 파란색 음영만 볼 수 있습니다. 뱀은 우리가 보는 색을 잘 인지하지 못합니다. 그러나 그들은 우리가 접근할 수 없는 적외선 범위에서 완벽하게 봅니다. 꿀벌은 파란색과 노란색 음영뿐만 아니라 자외선 범위의 색상을 구분합니다. 그러나 가장 놀라운 생물은 나비로 인식되어야 합니다. 일부 종에는 다섯 가지 유형의 색 수용체가 있습니다. 우리와 같은 세 가지와 추가 두 가지가 있습니다. 따라서 나비는 인간이 인지할 수 없는 가장 넓은 범위의 색상을 볼 수 있습니다!

인체는 빛을 낸다


인체는 매우 희미하지만 실제로 빛납니다.

교토 대학의 과학자들은 사람들이 빛을 발산한다는 사실을 발견했습니다. 사실, 그것은 우리가 육안으로 볼 수 있는 것보다 1000배나 덜 강력합니다. 그들은 이것이 우리 신진대사의 부산물인 에너지를 방출하는 자유 라디칼의 존재 때문이라고 생각합니다. 연구원들은 또한 인간 빛의 정점이 16-00시경에 발생한다고 결론지었습니다.

매우 풍부한 상상력을 가진 사람들조차도 "존재하지 않는" 색상을 상상할 수 없습니다. 우리는 스펙트럼의 10만분의 1만 볼 수 있기 때문에 믿을 수 없을 정도로 많습니다. 이제 잠자리에 들기 전에 생각할 것이 있기를 바랍니다!

가시광선은 전자기 스펙트럼의 작은 부분에 불과합니다. 그 외에도 이 스펙트럼에는 라디오 및 마이크로파, 적외선 및 자외선, 엑스레이 및 감마선이 포함됩니다. 그리고 눈에 보이는 스펙트럼만 우리 눈에 포착되고 우리만이 그것을 색상으로 해석합니다!

실제로 파란색은 예를 들어 전자기파의 진동 빈도에 의해서만 빨간색과 다릅니다. 동시에 전파는 너무 낮아서 우리가 볼 수 없으며 감마선은 너무 높습니다. 기본 사항을 이해했습니다. 이제 빛과 자연의 다양한 색과 음영에 대한 흥미로운 사실을 알려드리겠습니다.

가시 광선 스펙트럼

프리즘을 통과하면 백색광이 "쪼개져" 스펙트럼을 형성합니다.

사실 빛은 초속 30만 킬로미터라는 엄청난 속도로 우주를 이동하는 보이지 않는 에너지입니다. 우리가 그것을 보기 위해서는 빛이 먼지, 연기 또는 수증기(구름 또는 안개)의 가장 작은 입자를 통과해야 합니다. 또한 우리의 시력은 빛이 어떤 단단한 물체(옷, 벽, 나무 또는 심지어 달)에 떨어지고 반사되어 망막에 떨어지면 빛을 포착할 수 있습니다.

아이작 뉴턴은 처음으로 광선이 프리즘을 통과할 때 굴절되어 항상 동일한 순서(빨간색에서 보라색까지)로 배열된 색상 스펙트럼을 형성한다는 사실을 알아냈습니다.

우리 눈의 망막은 막대세포와 원추세포라고 하는 두 가지 유형의 빛에 민감한 세포로 구성되어 있습니다. 간상체는 빛의 강도와 밝기를 감지하고 원추체는 색상과 선명도를 감지합니다. 콘은 다시 세 가지 유형으로 나뉩니다. 그들 각각은 스펙트럼의 빨강, 녹색 또는 파랑 부분에 대해 최대 감도를 가집니다. 이러한 색상은 기본 색상으로 간주됩니다. 결합하면 노란색, 파란색 또는 보라색과 같은 이차적인 것이 형성됩니다. 비슷한 원리로 우리가 매일 보는 수천 가지 다른 음영이 형성됩니다.

빛과 어둠

빛과 어둠은 뗄래야 뗄 수 없는 관계

18세기 말, 독일 과학자 요한 볼프강 폰 괴테는 프리즘을 통해 밝은 배경에 있는 어두운 물체를 보면 주위에 색깔 있는 빛이 관찰된다는 사실을 발견했습니다. 오른쪽 절반은 흰색, 노란색, 빨간색 및 검은색 사이의 전환을 나타내고 왼쪽 절반은 파란색, 청록색, 흰색 및 검은색 사이의 전환을 나타냅니다. 이 두 섹션이 서로 중첩되면 반전된 스펙트럼이 형성됩니다.

색상은 어둠과 빛의 대비입니다. 스펙트럼의 한쪽에서 우리는 따뜻한 음영(노란색과 빨간색, 흑백으로 변함)을 관찰하고, 다른 한편에서는 차가운 음영(파란색과 파란색, 먼저 흰색에서 검은색으로 변경)을 관찰합니다.

수평선 아래로 떨어지는 태양이 붉은 색조로 칠해지고 하늘색이 파란색에서 주황색으로 변하는 것을 한 번 이상 보았을 것입니다. 이러한 변화는 우리의 조명이 수평선 위로 낮을 때 광선이 밀도가 높은 대기층을 통과한다는 사실 때문입니다. 밝은 빛이 광학 밀도가 높은 매질을 통과하여 어두워지면 우리는 그것을 빨간색으로 인식합니다.

반대 방향을 보면 푸른 하늘이 짙은 파란색 또는 보라색으로 변하는 것을 알 수 있습니다. 빨간색과 관련된 이러한 톤은 스펙트럼의 반대쪽 끝에 있습니다.

컬러 그림자

사실, 모든 그림자는 동일합니다 - 회색!

낮 동안 몇 초 동안 창을 본 다음 눈을 감으면 밝은 프레임과 어두운 중간의 네거티브 이미지가 잠시 나타납니다. 밝게 빛나는 다른 색상의 물체도 상황이 비슷합니다. 각 색상에는 고유한 "네거티브" 색조가 있습니다. 빨간색은 청록색, 녹색은 자홍색, 파란색은 노란색입니다. 눈을 감으면 빛 대신 어둠이 눈 앞에 "나타납니다". 본 이미지의 잔상은 남지만 색은 반전된다.

서로 가까이 있는 두 개의 서로 다른 광원이 꽃병을 향하면 두 개의 그림자가 드리워집니다. 한 소스가 파란색을 방출하면 해당 소스의 그림자도 파란색으로 나타나고 다른 소스는 노란색으로 나타납니다. 사실 두 그림자는 같은 회색입니다. 그들이 우리에게 다르게 보인다는 사실은 착시의 결과입니다.

물체는 실제로 어떤 색입니까?

물체는 색상과 같은 일정한 특성을 가지고 있지 않습니다.

우리가 보는 물체의 색상은 조명 조건에 따라 결정됩니다. 녹색 티셔츠가 있다고 가정해 보겠습니다. 적어도 낮에는 녹색으로 보입니다. 그러나 예를 들어 빨간색 조명이 있는 방에 들어가면 어떻게 됩니까? 그러면 그녀는 어떤 색을 갖게 될까요? 빨간색과 녹색이 합쳐지면 노란색이 되는 것처럼 보이지만 이 경우 설명이 필요합니다. 티셔츠에 빨간색 조명과 녹색 염료가 있습니다. 웃기지만 녹색 염료는 파란색 안료와 노란색을 혼합한 제품입니다. 빨간색을 반영하지 않습니다. 따라서 티셔츠가 검게 보일 것입니다!불이 꺼진 방에서 보면 검은색도 보입니다. 원칙적으로 방 안의 물체가 조명을 받지 않기 때문에 방 전체가 검게 보일 것입니다.

다른 예로 넘어 갑시다. 시작하려면 "바나나의 실제 색상은 무엇입니까?"라는 질문에 답해 보십시오. 그 질문은 상상하기가 더 쉬울 수 없을 것 같습니다. 그러나 우리가 볼 수 있는 스펙트럼의 모든 색상을 포함하는 백색광으로 바나나를 비출 때 단순히 반사되기 때문에 노란색으로 보이는 반면 다른 모든 색조는 과일 표면에 흡수된다는 점을 고려하십시오. 즉, 바나나는 어떤 색이든 가질 수 있지만 확실히 노란색은 아닙니다. 또한 순전히 이론적으로 바나나는 파란색입니다. 이 색상은 노란색의 "반대"이기 때문입니다!

사실 사물이 색과 같은 특성을 가지고 있지 않다는 것을 깨닫기는 어렵다. 그리고 우리가 관찰하는 모든 다양한 음영은 우리 뇌의 전자기 복사에 대한 해석일 뿐입니다.

핑크는 존재하지 않습니다!

기본 색상은 보조 색상과 번갈아 나타납니다.

색상환을 보십시오. 보조 색상이 기본 색상과 번갈아 나타나는 것을 볼 수 있습니다. 또한 인접한 기본 색상을 혼합하여 추가 음영을 형성합니다. 노란색은 빨간색과 녹색이 융합된 결과이고, 청록색은 녹색과 파란색, 분홍색은 파란색과 빨간색이 합쳐진 것입니다.

동시에 무지개에서 분홍색이 빠졌습니다! 이유를 아십니까? 사실 그것은 단순히 자연에 존재하지 않는다는 것입니다! 노란색이 있고 파란색이 있지만 분홍색은 없습니다. 빨간색과 파란색은 우리가 보는 스펙트럼의 반대쪽 끝에 위치하기 때문입니다. 따라서 교차할 수 없습니다. 핑크색은 우리가 이 세상에서 볼 수 없는 모든 것의 의인화입니다.

반타블랙

놀랍게도 이 검은 물체는 실제로 부피가 큽니다!

여성들은 검은색 옷을 입는 것이 날씬해 보이고 우아함과 세련미를 더해 준다는 것을 알고 있습니다. 하지만 과학에 알려진 가장 검은 물질인 탄소 나노튜브 물질인 반타블랙에 대해 들어보셨나요? 이상하게 들릴지 모르지만 vantablack은 그 위에 떨어지는 빛의 0.035% 이상을 흡수하지 않기 때문에 거의 볼 수 없습니다.

영국 과학자들은 2014년 7월에 vantablack을 만들었습니다. 이 물질은 많은 잠재적인 용도를 가지고 있습니다. 그래서 초고감도 망원경이나 스텔스 항공기를 만드는 데 사용할 계획입니다. 반타블랙은 조각가 아니쉬 카푸르(Anish Kapoor)에게도 흥미로웠는데, 반타블랙은 바닥이 없는 우주 공간을 묘사하기 위해 이 물질을 페인트로 사용하면 매우 인상적일 것이라고 믿고 있습니다.

사람들은 음영을 다르게 봅니다

색맹인 사람들은 빨간색을 파란색이나 녹색으로 볼 수 있습니다.

저기 저 예쁜 여자의 빨간 드레스가 누군가에게는 파랗게, 예를 들어 초록색으로 보일 수 있다는 걸 알고 계셨나요? 그리고 어느 것이 맞습니까?

색맹이라는 질병으로 인해 세상을 다른 색으로 보는 수백만 명의 사람들이 있습니다. 일부 색맹인 사람은 빨간색을 볼 수 없고 다른 사람은 파란색이나 녹색을 볼 수 없습니다.

금단의 색

벨로루시와 우크라이나가 금지된 색상 조합을 사용하여 국기를 만든 이유가 궁금합니다. :)

다양한 조합의 빨강, 노랑, 녹색 및 파랑 색상은 가시 스펙트럼의 다른 모든 음영을 설명하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 자주색은 빨강-파랑, 연한 녹색-황록색, 주황색-적황색, 청록색-녹색-파랑이라고 할 수 있습니다. 그러나 혼합되지 않고 동시에 두 가지 톤으로 구성되어 우리 눈에서 서로를 보상하는 적록 또는 청황색을 어떻게 부르겠습니까? 그러한 음영이 단순히 존재하지 않기 때문에 아마 아닐 것입니다. 그건 그렇고, 그들은 또한 "금지"라고도합니다.

우리는 색상을 어떻게 인식합니까? 우리 망막의 추체는 파장에 따라 빨강, 초록, 파랑 ​​톤을 구별하며 경우에 따라 겹칠 수 있습니다. 즉, "녹색"파동이 "빨간색"파동에 겹쳐지면 사람은 노란색, 녹색 또는 빨간색을 볼 수 있습니다. 모든 것은 파장의 미세한 차이에 의해 결정됩니다. 그러나 색상은 녹색과 빨간색 또는 예를 들어 파란색과 노란색일 수 없습니다.

1983년에 영국 과학자 휴이트 크레인과 토머스 피안타니다는 불가능해 보이는 일을 해냈습니다! 수백번의 실패 끝에 그들은 그 이름 없는 똑같은 색을 재현하는 데 성공했습니다. 과학자들은 빨간색과 녹색 줄무늬(노란색과 파란색)가 번갈아 나타나는 이미지를 만들었습니다.

동물이 자연에서 보는 방법

개는 빨간색을 보지 못한다

모든 개는 색맹이라는 말을 들어보셨을 것입니다. 그러나이 진술은 완전히 정확하지 않습니다. 인간의 망막에는 세 가지 유형의 원뿔이 있지만 개는 하나가 적습니다. 그러므로 그들이 보는 세상에는 빨강이 설 자리가 없다.

인체는 빛을 낸다

인체는 매우 희미하지만 실제로 빛납니다.

교토 대학의 과학자들은 사람들이 빛을 발산한다는 사실을 발견했습니다. 사실, 그것은 우리가 육안으로 볼 수 있는 것보다 1000배나 덜 강력합니다. 그들은 이것이 우리 신진대사의 부산물인 에너지를 방출하는 자유 라디칼의 존재 때문이라고 생각합니다. 연구원들은 또한 인간 빛의 정점이 16-00시경에 발생한다고 결론지었습니다.

매우 풍부한 상상력을 가진 사람들조차도 "존재하지 않는" 색상을 상상할 수 없습니다. 우리는 스펙트럼의 10만분의 1만 볼 수 있기 때문에 믿을 수 없을 정도로 많습니다. 이제 잠자리에 들기 전에 생각할 것이 있기를 바랍니다!



1. 고래상어. 하늘과 바다의 필수 색상 인 파란색은 고래 상어의 하늘색 (사진), 폭풍우가 치는 밤의 남색, 공작 깃털의 코발트 등 모든 색조로 자연에 널리 퍼져 있습니다. 수세기 동안 이 색은 평온함, 신비로움, 차가움, 슬픔과 관련되어 왔습니다.


2. 바라쿠다 무리. 검은지느러미 바라쿠다 무리가 마자이시아(Mazaisia)의 시파단(Sipadan) 섬 앞바다의 푸른 바다를 가르고 있습니다. 이 물고기는 강력한 포식자이지만 먹이 사슬에서 더 높은 틈새를 차지하는 상어로부터 자신을 보호하기 위해 때때로 무리를 지어야 합니다.


3. 빙산 위의 펭귄. 물속을 표류하는 빙산의 가장자리에 일렬로 늘어선 턱끈 펭귄 무리 남극. 남극 펭귄가장 일반적인 펭귄 종 중 하나이며 일부 식민지는 떠 다니는 빙산에 살고 있습니다.


4. 북극곰스발바르에서. 북극곰이 캐나다 북극의 데본 섬 앞바다 유빙에서 잠수하고 있습니다. 북극곰은 훌륭한 수영 선수입니다. 발에서 노를 젓는 데 도움이되는 작은 막이 있습니다.


5. 얼어붙은 호수. 알래스카 국립공원 아이스 트레일의 푸른 호수는 눈 덮인 도노호 봉우리를 반영합니다. 거대한 얼음 퇴적물은 공원 등산객들 사이에서 인기 있는 광경입니다.


6. 푸른 다리 광산. 이것은 포토샵이 아닙니다. 갈라파고스 제도의 푸른 다리 광산은 실제로 이런 색의 발을 가지고 있습니다. 그리고 파란색일수록 좋습니다. 결국, 남성 광산이 젊은 여성 앞에서 과시하여 감동을 주려고 노력하는 것은 발의 막 색상입니다. 그리고 다리가 밝을수록 더 많은 기회 젊은 사람인생의 동반자를 찾으십시오.


7. 남동석. 때때로 자연은 복잡한 패턴을 그립니다. 남동석이라고 하는 광물 조각의 이 확대 이미지에서 우리는 많은 파란색 음영을 볼 수 있습니다. 예전에는 돌을 사용하여 페인트를 만들었고 지금은 보석상에서 찾을 수 있습니다.


8. 블루 워터 슬라이드. 휴가객들은 이스라엘에서 소용돌이치는 워터슬라이드에서 즐거운 시간을 보내기로 했습니다. 이 명소는 갈릴리 해변에서 휴가를 즐기는 관광객들이 뜨거운 태양 아래서 더위를 식힐 수 있도록 도와줍니다.


9. 냉동 고사리. 서리가 양치류의 무성한 잎을 밝은 파란색으로 덮었습니다. 국립 공원뉴질랜드의 피오르드랜드. 공원은 고립된 공간 야생 동물, 700 종 이상의 다양한 식물이 자라는 곳으로 다른 곳에서는 찾을 수 없습니다.


10. 공작의 짝짓기 게임. 인간(및 암컷 공작새)이 수천 년 동안 동경해 온 고급스러운 속성을 보여주는 호주 야생동물 보호구역의 인도 공작새는 화려한 깃털을 자랑합니다. 꼬리를 펴면 공작은 여러 암컷의 하렘 전체를 끌 수 있습니다.


11. 문지방에 얼굴을 감은 여자. 머리부터 발끝까지 감싸인 한 여성이 네팔 아나푸르나 지역의 작은 마을에 있는 집의 밝은 현관에 앉아 숨을 쉬고 있습니다.


12. 이란 모스크. 거대한 이란 모스크의 벽에 있는 복잡한 모자이크 패턴과 바닥이 보이지 않는 하늘의 거울은 신자들을 햇빛이 내리쬐는 안뜰로 초대합니다. 많은 아치는 이슬람 모스크의 독특한 건축적 특징입니다.


13. 갈라파고스 석호. 하늘을 올려다보는 거대한 파란 눈처럼, 에콰도르의 갈라파고스 제도 중 하나의 중앙에 있는 맑은 호수는 온통 하늘빛으로 물듭니다. 바위가 많은 해안은 생명으로 가득 차 있습니다. 석호의 기수는 수천 마리의 플라밍고를 끌어들입니다.


14. 가리발디 빙하. 거대한 빙하 덩어리가 남아메리카 남쪽 가장자리에 있는 군도인 테라 델 푸에고의 가리발디 피요르드 바다로 천천히 미끄러져 들어갑니다.


15. 눈 덮인 그랜드 캐년. 우리는 이곳을 붉은색으로 보는 것이 더 익숙하지만, 그랜드 캐년은 안개가 자욱하고 눈 덮인 슬로프에 밤이 내리자마자 파랗게 변합니다. 북부협곡은 일반적으로 겨울에 통행이 금지됩니다.


16. 옐로스톤의 늑대. 푸른 황혼 아래로, 회색 늑대미국 옐로스톤 국립공원 위로 모이는 신비한 밤 사이를 바라본다. 90년대 중반, 지난 70년 동안 늑대 한 마리도 없었다가 이 동물들을 다시 이곳으로 데려왔습니다.


17. 수중 바다 빙하. 이것은 빙산의 일부가 물 아래에서 보이는 모습입니다. 이 얼음 덩어리는 알래스카와 캐나다 북쪽의 보퍼트 해에서 촬영되었습니다.


18. 북극 이글루. 캐나다 북극의 추운 밤 이글루 창에서 나오는 따뜻한 빛이 여행자를 불 속으로 가라고 손짓합니다. 이 임시 주거지는 일반적으로 얼음이 많은 북미 북극의 원주민들이 사용했습니다.

안녕하세요!

오늘은 빨간색의 의미와 실내에서의 사용에 대해 이야기해 봅시다.

빨간색의 의미

빨강은 밝고 따뜻한 색입니다. 그것은 사랑, 따뜻함 및 편안함과 관련이 있습니다. 빨간색은 또한 공격적이고 성가신 색상으로 간주됩니다.

자연에서 빨강은 풍요의 색, 잘 익은 열매와 토마토의 색, 루비와 석류의 색, 양귀비의 색입니다.

수년 동안 빨간색은 따뜻한 느낌을 불러일으키고 테이블에 앉은 사람들을 따뜻하게 해주기 때문에 축제 식탁보로 사용되었습니다.

빨간색은 아름답고 빨간색은 비싸다. 이 때문에 극장에서는 최근까지 커튼과 객석이 빨간색이었다. 중세 유럽에서 신부는 결혼식에서 빨간 드레스를 입었습니다.

미국에서는 빨간색이 사랑의 상징이고 중국에서는 친절, 행운, 명예, 부휴일, 인도에서 빨간색은 삶의 색, 창의성, 무한한 에너지입니다.

러시아에서 빨간색은 투쟁, 침략, 행동의 색입니다.

붉은 색은 부를 끈다. 일본에서는 집에 행운과 행복이 찾아오려면 현관문을 정돈하고 빨간 사과를 걸어야 한다는 믿음이 있습니다.

집 입구에 심어도 좋고 붉은 꽃.

빨간색은 자극적이고 활기찬 색이지만 너무 오래 보고 있으면 자극적일 뿐만 아니라 공격성을 유발할 수 있습니다.

인테리어의 붉은 색

다양한 방 내부의 붉은 색은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

부엌에서 빨간색은 각성을 촉진하고 활력을 부여하며 식욕을 자극하고 기분과 신체적 톤을 개선합니다.

레드도 맛 감각을 향상: 빨간 접시에 담긴 음식과 음료가 더 맛있고 향긋해 보입니다.


거실에서는 더 부드럽고 차분한 체리, 라즈베리, 와인 레드 색상을 사용하는 것이 좋습니다. 그들은 아늑한 환경을 만들 것입니다.

거실의 붉은 색이 강조됩니다. 인테리어 럭셔리.

침실은 빨간색으로 장식해서는 안됩니다. 그곳에서 우리는 긴장을 풀고 쉬고 빨리 잠들기를 원하기 때문입니다.

남향 창문이 있는 방을 빨간색으로 장식하지 마십시오. 그들은 밝은 태양 광선 아래에서 빠르게 가열되며 붉은 색은 열감을 향상시킵니다.

빨간색은 공간을 줄이기 때문에 너무 작고 비좁은 방에서는 너무 많은 빨간색을 피해야 합니다.

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