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色は、電磁エネルギー、化学反応、電気信号、および人間の思考の複雑な相互作用です。特定の波長の光は、脳に電気信号を送る目のいくつかの化学反応を引き起こし、脳が見ている色を決定します。それでも十分に複雑ではない場合でも、色を生成する方法は2つあります。加法混色と減法混色です。どの色が光を最も反射するかという問題には、これらの複雑さが伴います。
加法混色と減法混色
同じ点ですべて赤、緑、青の光が点滅し、白くなります。赤、緑、青のインクを同じスポットで混ぜると、黒になります。まあ、おそらく泥だらけのダークブラウンです。実際には、異なる色の光源が追加されて最終的な色が作られますが、塗料は同じように光を差し引きます。つまり、オレンジはオレンジ以外のすべての色を吸収します。白色光がオレンジに当たると、紫、緑、赤の色合いが吸収され、オレンジ色の光だけが反射して残ります。
白い
したがって、最大光を明らかに反射する色は白です。つまり、完全な白は、それに発生するすべての波長を反映します。緑色のライトが白に当たると、用紙は緑色に見えます。黄色の場合、用紙は黄色に見えます。しかし、白い紙に赤い模様があり、赤い光で照らされているとどうなりますか?紙全体が赤くなります。白い部分は、そこに当たるすべての光を反射するので赤く見えますが、赤いデザインは、そこにあるすべての赤い光を反射するので赤く見えます。
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この実験の主なポイントは、反射光の量が、光源に含まれている色とオブジェクトの色に依存するという事実です。たとえば、黄色の紙が青い光で照らされている場合、それはまったく反射せずに黒く見えますが、青い紙はすべての光を反射します。同じ紙を黄色の光に当てると、黄色は鮮やかに反射し、青色は黒く見えます。したがって、答えは、最も多くの光を反射する色は、光源のエネルギーに最も等しい色であるということです。
大きな光の玉
これを非常に一般的な光源である太陽に当てはめてください。太陽の波長のピークは約550ナノメートル(10億分の1メートル、光の波長を測定する一般的な方法)です。これは黄緑色です。したがって、晴れた日には、より多くの光を反射する色は黄緑色になります。しかし、日没前後に、すべてが変わります。太陽が赤みを帯びてくると、地球に到達するピーク波長が変化します。反射する赤の光が多いため、オブジェクトは黄緑よりも多くの光を反射します。
人間の目
さらに別の問題があります。青、緑、黄色、オレンジ、赤など、各波長でまったく同じ量のエネルギーを持つ光源を想定します。次に、それぞれ青、赤、黄、オレンジ、赤の紙片がすべて同じ量の光を反射すると考えるでしょう。はい、そうです。しかし、それはあなたが見るものではありません。人間の目は、深い赤や青紫よりも緑がかった黄色にはるかに敏感です。したがって、各紙が同じ量の光を反射しても、青と赤は緑と黄色よりも弱いことがわかります。