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為什麼物體會呈現出顏色

發布時間: 2022-05-04 05:28:54

❶ 為什麼物體會有顏色

這個取決於物體的基本性質,我們看到物體之所以有顏色,是因為它們反射了一部分光,吸收了一部分光。而它們反射的光就是我們看到的顏色!

❷ 為什麼物體會有顏色

光線是7種顏色組成的 不同物體對光線的反射不同 看到的顏色是物體吸收到的 比如橘子 吸收了橘色光 反射了其他光 你看到的就是橘色 這是比較簡單的闡述

當你走進繁華的百貨大樓,紅色、綠色、藍色和白色的衣服,綠里透紅的蘋果,金黃色的柑橘,櫥窗里鮮艷奪目的商品和商標,就會映入你的眼簾。顏色與人類的關系實在太密切了。在這個充滿色彩的世界裡,人眼能分辨的顏色至少有數千種。

顏色是怎樣在眼睛裡被感覺到的呢?在認識色覺的漫長歷程中,英國物理學家牛頓作出了開創性的貢獻。他通過著名的棱鏡分光實驗首先確認,顏色並不是光的客觀屬性,而是不同波長光刺激眼睛後產生的一種主觀感覺。可惜,在牛頓這一見解提出後的很長一段時間里,人們的研究只停留在對色覺現象的描述上。在18世紀,人們普遍認為,存在著三種原色:紅色、綠色和藍色,所有其他顏色都是三種原色以不同方式混合而產生的。

1802年,英國物理學家托馬斯. 楊揭開了系統研究色覺的序幕。他在一篇論述光的波動理論的文章中首先提出,三種原色並非光的物理特性,而是由眼睛中顏色敏感的機制所決定。他假設眼睛中存在著三種共振子,能分別對紅光、綠光和藍光呈現最大反應。1867年,德國物理學家赫爾曼·路德維格·赫姆霍爾茲,對此進行補充,並作了更確切的描述:在人眼視網膜中可能存在三種分別對紅、綠、藍光敏感的機制,這三種機制在不同波長米的刺激下發出不同的信號,傳至大腦,產生各種顏色感覺。這一理論開創了現代色覺研究的先河,影響深遠,被稱之為楊一赫姆霍爾茲三色理論。

三色理論使一些重要的色覺現象得到了科學的解釋。例如,任何一種顏色都可以用紅、綠、藍色調配出來。然而在另一些色覺現象面前,三色理論便無能為力了。例如,為什麼沒有一種顏色看起來既象紅,又象綠?為什麼一個灰色區域為明亮的綠環所包圍時看起來帶有紅色?在這種情況下,其他的色覺理論便應運而生。其中,最重要的是1878年德國心理物理學家埃瓦爾德. 赫林提出的拮抗色理論。這種理論假設有六種獨立的原色��紅、黃、綠、藍、白、黑色,它們分別組成三對:紅和綠、黃和藍、黑和白拮抗機制,因為彼此在感知上不相容,不存在帶綠的紅色,也不存在帶藍的黃色,赫林便稱之為拮抗色。赫林認為,正是這些拮抗的機制形成了色覺的基礎。拮抗色理論解釋了三色理論無法解釋的某些色覺現象。

一個世紀來,這兩種理論在激烈的論爭中都採取了更嚴格的敘述方式,同時不斷地把色寬研究推向前進。

在本世紀50年代以前,色覺研究的主要手段是心理物理方法。它的基本程序是:在各種視覺刺激下,要求受試者回答看到了什麼,然後分析其中的規律,作出推論。但是,這種方法只能告訴我們視覺系統能幹什麼,而不能回答是怎麼乾的,對於顏色信息在視覺系統的接收、編碼和傳遞過程也無法進行精細的分析,因此很難對三色理論和拮抗色理論作出正確的評價。近20年來,隨著資料的積累和新技術的發展,色覺研究進人了嶄新的階段。

研究是從視網膜的感光細胞著手,然後循著視覺信息傳遞的次序推進的。日本科學家富田是這方面工作的先驅者。生理學知識告訴我們,在視網膜中,有辨別顏色本領的是視錐細胞。富田教授用鯉魚做實驗,發現視錐細胞有三種類型,分別對紅、綠、藍光最敏感。1983年,美國科學家在猴的視網膜上,也得到了類似的結果。這就證實了托馬斯. 楊在150多年前的預見。

然而,視錐細胞產生的紅、綠、藍信號是否象三色理論假設的由專線向大腦傳遞呢?上海生理研究所楊雄里研究員和美國著名神經生理學家哈特蘭分別通過鯽魚和蛙的實驗,對此作了否定。他們認為,顏色信息在感光細胞是以紅、綠、藍三種不同的信號編碼的,此後是編碼為拮抗成對的形式進行傳遞的。正如哈特蘭總結的那樣:「在赫姆霍爾茲和赫林之間的長達一個世紀的爭論,現在似乎是解決了:兩者都是正確的。」

關於色覺理論的長期論爭似乎已風平浪靜,但是新的問題又隨之而起:視錐細胞的三色信號是怎樣編碼成色拮抗對的呢?顯然,揭開這一疑謎需要藉助於神經化學、細胞生物和遺傳工程技術。為了使色覺奧秘大白於天下,尚需孜孜不倦的探索。

❸ 物體為什麼有顏色

一般的光源是由不同波長的單色光所混合而成的復色光,所謂的「單色光」是指白光或太陽光經三菱鏡折射所分離出光譜色光——紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七種顏色,因為這種被分解的色光,即使再一次通過三菱鏡也不會再分解為其他的色光,所以將這種不能再分解的色光叫做單色光;而由「單色光」所混合的光稱為「復色光」。自然界中的太陽光及人工製造的日光燈等所發出的光都是復色光。 自然界的物體可以區分為兩類: 1.發光體,是指能向周圍空間輻射光的物體,亦稱為光源。 2.非發光體,是指自然界中發光體以外的所有物質。 非發光體只有在光源照射下才能顯現出色彩,所以沒有光,就看不到物體的顏色,也就沒有色彩感覺。不同的物體因為其分子及原子結構不同,因此,當入射光照射在物體上時,某一波長的入射光與物體本身的特性相符時,物體就吸收此波長的入射光,而將剩餘的色光反射出來,顯現出物體的色彩,所以物體表面形成色彩的原因在於物體對於光的選擇性吸收與反射的結果。人們所看到的物體顏色是光與物體作用後,所反射或透射的色光。另外物體吸收與物體本身的特性相符的波長入射光,會使得物體的電子能階跳至高能級的軌道上,這種現象稱為光吸收;而因為電子能階跳至位於高能級的軌道上時是較不穩定的,所以電子隨後又回到原來穩定的軌道上,並將吸收的光以熱能的形式釋放出來,或部分以光能形式釋放出來。 所以物體呈現什麼顏色,與該物體對可見光中各波長單色光的選擇性吸收有關,而物體對可見光中各波長單色光的選擇性吸收則取決於物體本身的物理性質及化學結構。光是人眼感受到色彩的唯一原因;物體的顏色是物體本身對光刺激所擁有的特性。最後,我們可以得到以下的結論——自然界的物質本身可以說是無色的,因為物體本身對於光源中不同波長的色光,產生光波的選擇性吸收,才決定物體本身的顏色。故無光則無色,是光賦予自然界多彩多姿的繽紛色彩,光源是色彩顯現的第一要件,光源的變化對於色彩的顯現具有絕對性的影響。

❹ 為什麼物體會有顏色

首先,眼睛可以分辨事物的顏色要從生物學來解釋。不是什麼動物都可以看到豐富多彩的顏色。比如狗只能分辨黑白、蚯蚓只能感到光的強弱,而蝴蝶可以分辨的顏色比人類還豐富。人類可以分辨一千萬左右種顏色。(顏色按紅、黃、藍或光譜紅、綠、藍三原色,不同程度的配比可組成無限種混合色。)分辨顏色是一種『進化需求』。因為顏色是大自然顯示其『信息』的方式之一。比如有毒的蘑菇大多是紅色或者黃色這些鮮艷的顏色;有毒的蛇顏色大多也很鮮艷。生物用這些顏色警告獵食者:「我很危險別碰我。」對越復雜的生物來說對顏色的『解析度』越重要。吃或者被吃,這些和顏色息息相關。

從光學的角度來說,顏色是由於物質吸收了可見光中的一些光波反射了另一些而產生的。

可見光由光譜三原色紅、綠、藍組成。這里你可以做一個小實驗:在月圓之夜用臉盆盛半盆水,再拿一面鏡子大約60°角插入臉盆里。從水下折射出的鏡像里看到的月亮周圍會有一圈漂亮的七彩光環。這就是分解後的可見光了。(鏡子插入水中起到三棱鏡的作用。)

從上面的實驗我們知道了,自然光是由光譜三原色紅、綠、藍三種光組成的。當自然光照射在物體上時,物質如果吸收了其中的紅、藍光波;反射了綠色的光波。我們看到的就是綠色。也就是說一件事物如果呈現紅色,是因為這件物體里的物質吸收了自然光中的藍、綠光波反射了紅色的光波到我們肉眼的視網膜上,於是我們看到了物體呈紅色。

有的原子在高度活躍時,本身可以放射出一些射線使其呈現顏色。比如鐵燃燒時呈紅色、銅燃燒呈綠色又比如紅寶石激發的激光呈玫瑰紅。

物質激發射線的顏色取決於射線的波長。這里有一個紅移和藍移的問題。

光有一種特殊的性質叫做『波粒二相性』,(既是一種漣漪也是一種射線)這一點你可以參考網路『光的波粒二相性』http://ke..com/view/49721.htm。常見光的速度是(299792458米/秒 )這個速度是一個恆定的宇宙常量。如果一個發光的星球向著遠離我們的方向飛去,它發出的光的速度並不會受到運動方向的影響而變慢。但是光的波長會相對觀測者發生改變——我們會看見光趨向紅色,就是所謂的紅移。發光星球遠離得越快、越趨向紅色。如果發光星球向著我們飛來波長變短,它會趨向藍色。也就是所謂的藍移。

最後總結一下。物質的顏色取決於波長、人眼辨色是自然進化的結果。如果沒有顏色的話世界將是什麼樣子呢?至少那些激動人心的映像派繪畫將不會產生吧。

以下資料可能對您有幫助:
紅移
http://ke..com/view/6268.htm
波粒二相性
http://ke..com/view/562410.html?wtp=tt
顏色
http://ke..com/view/19878.htm
視覺
http://ke..com/view/941.html
進化論
http://ke..com/view/28618.htm

希望我的回答對你有所幫助。

❺ 物體為什麼會呈現不同的顏色

不同物質會選擇性地吸收特定波長的光,造成反射的光的波長的差異,進入眼後看到不同的顏色

深奧解釋:第一:色彩是光線射在視網膜上後,我們所感受到的感覺。隨著射在視網膜上的光線的頻率的由底到高,我們的感覺由紅色開始發生變化直到紫色(紅橙黃綠藍淀紫)。

第二:光在射入您的視網膜前的「經歷」是這樣的---首先:它從太陽中「產生」後,它是全光譜性質的,即含有各種頻率(當然,也可以用波長來分,是一樣的,只是頻率和波長是兩個互為倒數的起到相同作用的指標)的光,更直白點說,是含有紅橙黃綠藍淀紫七種光的「雜光」,正是由於它是七種顏色匯聚而成的雜光,所以是白色的;其次:它射到一個物體上,這是一個關鍵的步驟,它的一部分頻率的光被物體表面吸收,比如,它射到黃銅上,紅橙綠藍淀紫光被吸收,只剩下黃光「倖免遇難」,這個倖免遇難的黃光接著被物體表面反彈(反射)而改變了方向後,射在了你的視網膜上,使你產生了黃色的感覺。

第三:光色的混合是一個要點,就是說,如果光在射到物體表面的時候,被吸收了紅橙綠淀紫後,剩下的黃光和藍光射入您的視網膜後,由於它們的混合作用,您感覺到的是綠色。這個現象在藝術上研究的比較深入,例如,黃和藍混合成為綠色,紅和黃混合成為橙色,紅和藍混合成為紫色,紅綠藍三種顏色混合就成為黑色等等,顏色種類和數量不同,混合成的光的顏色色也不同,而紅橙黃綠藍淀紫共同混合,就是白色。

第四:物體表面吸收光的特性不一樣,它是由物體的分子結構決定的,黃銅和紅銅的區別正是黃銅的分子結構決定了它吸收除黃色外的色光的能力十分強,而紅銅則是吸收除紅色光的能力十分的強。雖然都是銅,但是著兩種銅的分子結構是不一樣的,就象金剛石和石墨雖然都是碳原子構成,但結構和質地卻大相徑庭一樣。

第五:物體表面好比一個大篩子,上面有無數七種不同形狀的孔,每重孔的形狀跟一種「光顆粒」(當然,只是比喻了)的形狀相同,黃銅的黃色光形狀的孔太少,其他形狀的孔多,所以,就把黃光排除在外面了。

補充:

1 相同的分子(或原子)按照不同的組合方式可以形成不同的物質,比如說同由碳原子構成的金剛石(原子按照網狀的構架組合起來)和石墨(原子按照層狀的結構組合起來)。而按照不同構架所組合而成的物質對於光的反射效果(衍射、干涉、折射也是一樣)是不同的,就象金剛石對光線很通透,但石墨對光線幾乎全部吸收。黃銅和紅銅的機理也是一樣的。您還可以這樣理解,一堆磚頭(比做構成物質的分子或原子)可以堆砌成一座密不透風的堡壘,也可以蓋成滿身是孔洞的「蜂窩」式建築,兩者對光的反射效果顯然會大相徑庭。

2 從本質上說,物體反射的光色取決與物體本身(尤其是表面)對特定頻率的光的能量的吸收特性,而這種特性又由構成物體本身的原子或分子的構架所決定。(這樣說明不便於理解,故採用了上述的說明方法)
4.1 粒子雖然以幾率分布,但這種分布也是有規則的分布,這就是我們可以確定的構架。
4.2 波函數和能量式的數學描述到是可以「反映全部」,但卻是「從全部的角度反映全部」,這就好比「世界上的男女人數總是一比一,但卻仍然未說明自然如何在內部具體調整這個比例的」,所以,用這種宏觀概念來說明具體問題按照方法論來講是不可行的,即是一種實質上無效的說明。
4.3 光這種具有波粒兩性的物質的本質究竟是什麼,這是科學界尚未能解釋清楚的問題,光子也是從宏觀上為了解決問題而從現象上察覺並提出的概念。
4.4 量子理論也更是一個概念性的東西,是為了解決不可知的內因而從宏觀上人為引入的概念。光子和量子本身就是因為不能解釋內因而引入的人為概念。
4.5 如果要想探究「特性本身的內因」,那也可以說還需要探究「內因的內因」,就象「我們能看見東西是因為有光,但光的內因是因為有太陽,有太陽的內因是因為.....,這樣下去就會引發這樣近似悖論的問題,「小柯西」先生要是真這樣較真,那我們倒是可以把這個問題上升到哲學的層次。

3 在此應用明了的說明而非數學式的描述,正想從本質上來說明您提出的問題。光子概念和量子學說本身就是為解釋不可宏觀研究的光和能量問題而提出的概念性的東西,所以,即便是從光子和能量的深度來討論這個問題,上述說法依然適用,因為從一開始俺便把量子層面的問題考慮進去了,但是,其實道理是很明了的,如果用數學式的說教方法反倒把問題搞的「深不可測」。俺從您的問題補充中就已經看出----理解問題的本質一定您的首要目的(微笑)

❻ 光射到不同物體上,為什麼會呈現出不同的顏色

這分兩種情況,透明物體和不透明物體,透明物體的顏色由它能透過的光決定,不透明物體的光由它反射的光決定,通常你看到的不透明物體如果是黑色的那麼它是吸收了所有射在它上面的光線沒有被反射的光線,所以你看見它是黑色的;如果是白色,代表它反射了所有的光線,構成復合光所以是白色的.再比如一個紅色的物體(只能反射紅光,其它光都會被吸收)放在暗處你用一束綠光去照射它,你看到這個物體將會是黑色的,因為它只能反射紅光其它顏色的光都會被它吸收除非你用紅光照射才能看清它是紅色的,放在太陽下可以看清它是紅色的,因為太陽光是復合光包含了紅光所以裡面的紅光可以被反射進入人眼從而你能分辨它是什麼顏色...

❼ 為什麼物體有不同的顏色

由於不同物體有不同的吸收、反射、透射和輻射光譜特性,因而它們的圖像呈不同的顏色。

在我們周圍,每一種物體都呈現一定的顏色。這些顏色是由於光作用於物體才產生的。如果沒有光,我們就無法看到任何物體的顏色。

因此,有光的存在,才有物體顏色的體現。 在光的照射下,光粒子與物質的微粒作用,這些物質吸收某些波長的光粒子,而不吸收另外一些波長的光粒子,使得不同物質具有不同的顏色。

例如,油墨的顏色是顏料的分子結構所決定的。分子結構的某些基團吸收某種波長的光,而不吸收另外波長的光,從而使人覺得好像這一物質"發出顏色"似的,因此把這些基團稱為"發色基團"。

各光是有紅、綠、藍三色光按不同比例混合而成的:

我們能看見的物體除黑色外都要反色光。白色物體反射所有光,看起來就是白色,灰色物體也反射各色光但只反射一部分。其他物體只要是什麼顏色就反射能按一定比例混合而本色的光。

附:紅光加綠光是黃光,綠光加藍光是青光,紅光加藍光是紫光,紅綠藍加起來就是白光。

在白光通過三棱鏡時,不同顏色的單色光的偏折程度不同,紅光偏的最小,所以一盤在光屏成像時是在最上面,藍最大。

透明體的顏色是由透過的光色決定的。( 當光通過透明體時,透明體是什麼顏色,就能透過什麼顏色的光)

不透明體的顏色是由反射的光色決定的。(當光遇到不透明體時,不透明體是什麼顏色,就能反射什麼顏色的光)

❽ 為什麼我們看到的東西會有顏色

物體的色彩是反射光源的結果。當陽光普照大地的時候,一部分光線被吸收並轉換成熱能,沒有被吸收,而從物體上反射出來的一部分光線則進入了我們的眼睛,這樣便帶來了光明和色彩。物體本身是沒有顏色的,顏色只是物體對光的反射,而物體反射的光在大腦中形成的反映就是顏色。

(8)為什麼物體會呈現出顏色擴展閱讀

有一部分人有先天性色覺障礙或對顏色的辨別能力差,他們通常稱為色盲和色弱,他們不能分辨或很難分辨自然光譜中的各種顏色或某種顏色。色盲的類別如下:

1、全色盲。全色盲屬於完全性視錐細胞的功能障礙,該類人群尤喜歡暗、畏光,表現為晝盲。僅僅可以分的出來明和暗,而無顏色差別。

2、紅色盲。紅色盲是色盲症裡面的第一大類,主要表現為不能分辨出紅色,紅色和深綠色、藍色、紫色和紫色是不可能區分清楚的。綠色通常被視為黃色,紫色為藍色,綠色和藍色為白色。它不能區分紅色和綠色,而且比第二色盲更難區分紅色和綠色。

3、綠色盲。患者不能區分淺綠色和暗紅色、紫色和藍綠色、紫色和灰色、綠色為灰色或深黑色。臨床上,紅色盲和綠色盲統稱為紅綠色盲,這是一種常見的色盲。屬於X染色體顯性遺傳病,男性發病率高於女性。

4、藍黃色盲。該類患者對於藍黃色完全分不清楚,混淆不清,對紅、綠色可辨。

❾ 物體為什麼會有顏色

物體的顏色實際上是由於光與色的一種相互影響的結果。我們可以把物體分為透明物體和不透明物理,透明物體是光能夠通過的物理,不透明物體是不能透過光的。自然界的色光基本可以由三種顏色混合而成,它們是紅、綠、藍。色光由可以分為單色光和復色光,單色光就是不能再分的,而復色光由單色光組成。我們常見的光是太陽光,是一種復合光,分別由赤橙黃綠青藍紫七種顏色,也就是我們在雨後的天空看到的彩虹。我們看到物體帶有顏色是因為物理反射太陽光到達我們的眼睛,眼睛能夠識別一定的顏色,我們能夠看見的太陽光的范圍稱為可見光,在可見光的范圍內,人眼可以分別。透明物體的顏色由透過它的色光決定的,例如一張紅色的紙放在眼前,我們看到的世界的顏色是紅色的,但是如果用紅色的透明糖紙去看綠色的東西,那麼看到的是黑色的。這是因為所謂綠色的東西,其實是由它反射的色光決定的,即不透明的物體的顏色由它反射的色光決定的。因此我們能夠看到的物體帶有顏色就是由於不同的物體反射和透過的光的顏色不同。
日常我們看到物體的顏色可以由三種顏色混合而成,這稱之為顏色混合原理,畫畫的顏料調制也是根據這個原理得到的。

❿ 物質為什麼會顯示不同的顏色

物質為什麼會顯示不同的顏色
跟物質的結構有關,電子在繞核運動中會不時發生躍遷,釋放出的能量有一定能量的光子,被肉眼接收後呈現出顏色

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