🗊 Презентация Физика цвета

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Физика цвета, слайд №1 Физика цвета, слайд №2 Физика цвета, слайд №3 Физика цвета, слайд №4 Физика цвета, слайд №5 Физика цвета, слайд №6 Физика цвета, слайд №7 Физика цвета, слайд №8 Физика цвета, слайд №9 Физика цвета, слайд №10 Физика цвета, слайд №11 Физика цвета, слайд №12 Физика цвета, слайд №13 Физика цвета, слайд №14 Физика цвета, слайд №15 Физика цвета, слайд №16 Физика цвета, слайд №17 Физика цвета, слайд №18 Физика цвета, слайд №19 Физика цвета, слайд №20 Физика цвета, слайд №21 Физика цвета, слайд №22 Физика цвета, слайд №23 Физика цвета, слайд №24 Физика цвета, слайд №25 Физика цвета, слайд №26 Физика цвета, слайд №27 Физика цвета, слайд №28 Физика цвета, слайд №29 Физика цвета, слайд №30 Физика цвета, слайд №31 Физика цвета, слайд №32

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физика цвета. Доклад-сообщение содержит 32 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Физика цвета, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Физика цвета, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


содержание Неоднозначность понятия- «цвет» Физиология восприятия цвета Спектральные цвета Ахроматические цвета Характеристики цвета Оптические иллюзии
Описание слайда:
содержание Неоднозначность понятия- «цвет» Физиология восприятия цвета Спектральные цвета Ахроматические цвета Характеристики цвета Оптические иллюзии

Слайд 4


Физика цвета, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Физика цвета, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Физика цвета, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Субъективное восприятие цвета зависит: Субъективное восприятие цвета зависит: от яркости и скорости её изменения (увеличения или уменьшения),...
Описание слайда:
Субъективное восприятие цвета зависит: Субъективное восприятие цвета зависит: от яркости и скорости её изменения (увеличения или уменьшения), адаптации глаза к фоновому свету (см. цветовая температура), от цвета соседних объектов, наличия дальтонизма и других объективных факторов; а также от того, к какой культуре принадлежит данный человек (способности осознания имени цвета); и от других, ситуативных, психологических моментов.

Слайд 8


Физика цвета, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Цвета спектра и основные цвета Цвета спектра и основные цвета Впервые непрерывный спектр на семь цветов разбил Исаак Ньютон. Это разбиение условно и...
Описание слайда:
Цвета спектра и основные цвета Цвета спектра и основные цвета Впервые непрерывный спектр на семь цветов разбил Исаак Ньютон. Это разбиение условно и во многом случайно. Скорее всего, Ньютон находился под действием европейской нумерологии и основывался на аналогии с семью нотами в октаве (сравните: 7 металлов, 7 планет…), что и послужило причиной выделения именно семи цветов. В XX веке Освальд Вирт предложил «октавную» систему (ввел 2 зелёных — холодный, морской и тёплый, травяной), но большого распространения она не нашла.

Слайд 10


Физика цвета, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Аддитивное смешение цветов Аддитивное смешение цветов В Англии основными цветами долго считали красный, жёлтый и синий, лишь в 1860 г. Максвелл ввел...
Описание слайда:
Аддитивное смешение цветов Аддитивное смешение цветов В Англии основными цветами долго считали красный, жёлтый и синий, лишь в 1860 г. Максвелл ввел аддитивную систему RGB (красный, зелёный, синий). Эта система в настоящее время доминирует в системах цветовоспроизведения для электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) мониторов и телевизоров.

Слайд 12


Физика цвета, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


В 1931 CIE разработала цветовую систему XYZ, называемую также «нормальная цветовая система». В 1931 CIE разработала цветовую систему XYZ, называемую...
Описание слайда:
В 1931 CIE разработала цветовую систему XYZ, называемую также «нормальная цветовая система». В 1931 CIE разработала цветовую систему XYZ, называемую также «нормальная цветовая система». В 1951 г. Энди Мюллер предложил субтрактивную систему CMYK (сине-зелёный, пурпурный, жёлтый, чёрный), которая имела преимущества в полиграфии и цветной фотографии, и потому быстро «прижилась».

Слайд 14


Физика цвета, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Физика цвета, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


В частности, если взять стандартное пространство цветов XYZ, и нанести на него цвета этих трёх люминофоров (излучателей), то все возможные к...
Описание слайда:
В частности, если взять стандартное пространство цветов XYZ, и нанести на него цвета этих трёх люминофоров (излучателей), то все возможные к отображению цвета будут находиться только внутри образованного цветами люминофора треугольника. Вписать в этот треугольник пространство всех существующих цветов, к сожалению, невозможно — оно всегда будет значительно больше, и определенная часть цветов окажется невоспроизводимой монитором.

Слайд 17


А поскольку чистые спектральные цвета служат границей для области всех возможных цветов, то в первую очередь за пределами треугольника оказываются...
Описание слайда:
А поскольку чистые спектральные цвета служат границей для области всех возможных цветов, то в первую очередь за пределами треугольника оказываются именно они. В итоге экран в лучшем случае оказывается способным отобразить лишь три чистых спектральных цвета, а чаще всего — вообще ни одного. Поэтому чистые цвета (особенно фиолетовый) лучше разглядывать в радуге или в свете солнечных лучей, пропущенных через призму. А поскольку чистые спектральные цвета служат границей для области всех возможных цветов, то в первую очередь за пределами треугольника оказываются именно они. В итоге экран в лучшем случае оказывается способным отобразить лишь три чистых спектральных цвета, а чаще всего — вообще ни одного. Поэтому чистые цвета (особенно фиолетовый) лучше разглядывать в радуге или в свете солнечных лучей, пропущенных через призму.

Слайд 18


Физика цвета, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Физика цвета, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Мнемоника для цветов спектра и радуги Мнемоника для цветов спектра и радуги Как Однажды Жак-Звонарь Головою Сшиб Фонарь (варианты: Головой Сломал...
Описание слайда:
Мнемоника для цветов спектра и радуги Мнемоника для цветов спектра и радуги Как Однажды Жак-Звонарь Головою Сшиб Фонарь (варианты: Головой Сломал Фонарь, Городской Сломал Фонарь) Чтобы вспомнить, где в радуге красный — следует читать цвета сверху, снаружи дуги радуги — и далее вниз и внутрь, то есть от красного к фиолетовому.

Слайд 21


Оттенки серого (в диапазоне белый — черный) носят парадоксальное название ахроматических (от греч. α- отрицательная частица + χρώμα — цвет, то есть...
Описание слайда:
Оттенки серого (в диапазоне белый — черный) носят парадоксальное название ахроматических (от греч. α- отрицательная частица + χρώμα — цвет, то есть бесцветных) цветов. Наиболее ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным — чёрный. Можно заметить, что при максимальном снижении насыщенности тон (отношение к определённому цвету спектра) оттенка становится неразличимым. Оттенки серого (в диапазоне белый — черный) носят парадоксальное название ахроматических (от греч. α- отрицательная частица + χρώμα — цвет, то есть бесцветных) цветов. Наиболее ярким ахроматическим цветом является белый, наиболее тёмным — чёрный. Можно заметить, что при максимальном снижении насыщенности тон (отношение к определённому цвету спектра) оттенка становится неразличимым.

Слайд 22


Каждый цвет обладает количественно измеряемыми физическими характеристиками (спектральный состав, яркость): Каждый цвет обладает количественно...
Описание слайда:
Каждый цвет обладает количественно измеряемыми физическими характеристиками (спектральный состав, яркость): Каждый цвет обладает количественно измеряемыми физическими характеристиками (спектральный состав, яркость): Яркость Одинаково насыщенные оттенки, относимые к одному и тому же цвету спектра, могут отличаться друг от друга степенью яркости. К примеру, при уменьшении яркости синий цвет постепенно приближается к чёрному. Любой цвет при максимальном снижении яркости становится чёрным. Следует отметить, что яркость, как и прочие цветовые характеристики реального окрашенного объекта, значительно зависят от субъективных причин, обусловленных психологией восприятия. Так, к примеру синий цвет при соседстве с жёлтым кажется более ярким.

Слайд 23


Насыщенность Насыщенность Два оттенка одного тона могут различаться степенью блёклости. Например, при уменьшении насыщенности синий цвет приближается...
Описание слайда:
Насыщенность Насыщенность Два оттенка одного тона могут различаться степенью блёклости. Например, при уменьшении насыщенности синий цвет приближается к серому.

Слайд 24


Физика цвета, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Физика цвета, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26


Физика цвета, слайд №26
Описание слайда:

Слайд 27


Физика цвета, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Физика цвета, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Физика цвета, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Физика цвета, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31


Физика цвета, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


литература
Описание слайда:
литература



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию