我們直接給出謎底,宿世界上其實不存在顏色。顏色某種水平上我們可以理解當作是人的一種幻覺,是神經系統和視錐系總共同感化的成果。
顏色是怎么形當作的
在解決這個問題之前,我們要先知道,“顏色”是怎么形當作的。
事實上,關于色彩方面的科學直到牛馬上代才起頭研究,

1666年,牛頓經由過程棱鏡發現太陽光是由分歧顏色(即分歧波長)構成的夾雜光。

我們都知道,物體自己是不發光的,也就是說沒有光,我們眼睛就看不到顏色(口角灰不是顏色,而是明度)。這時有人起頭思慮了,光和物體色彩有什么關系呢?
其實謎底也不難回覆:物體自己是不發光的,也不存在顏色,而是光照射在物體上,物體再把光線反射出去后,人們才能看到物體。

為什么物體有分歧的色彩?
固然物體自己沒有顏色,也不會發光,但會反射光線,只不外每個物體在反射光線時,分歧的物體味對分歧的“光波”接收一部門。
下圖中,物體之所所以顏色,是因為它接收了除紅色以外所有的光,只讓紅色光經由過程。恰是因為物體對光反射的比率分歧,所以才有這么多色彩。

人眼是若何識別色彩
固然分歧的物體味反射分歧顏色的光,但有些人看到的“顏色”與我們是分歧的。好比色盲看到的顏色和我們就有區別。

這是因為光線進入眼睛后,并不是直接呈此刻大腦中,而是要顛末視錐細胞翻譯,翻譯之后才是我們看到的色彩。
具體而言我們看到物體顏色的過程是這樣的:
第一步:光線顛末物體漫反射后,進入眼睛。

第二步:操縱小孔當作像的道理,光線經由過程晶狀體,反照在視網膜上。若是這時辰你能看到工具,那么看到的工具都是反著的。

第三步:這一步會同時進行良多環節,我們只挑兩個環節詮釋。
1:信息顛末神經細胞處置,讓反照在視網膜上的物體擺正過來。
2:視錐細胞對色彩進行處置,讓我們看到分歧的色彩。

第四步:所有信息匯總到大腦,此時你看到了顏色。
一般而言,眼球中有三種分歧的視錐細胞,既紅、藍、綠。經由過程這三種視錐細胞我們才看到了顏色(若是沒有這三種顏色視錐細胞,那么宿世界在他眼中是口角的)

這三種分歧的色彩對應了我們能看到顏色的規模,好比,我們固然沒有黃色視錐細胞,但紅色和綠色可以或許組合當作黃色,紅色和藍色能組合當作紫色。是以我們才能看到多種分歧的色彩。

可是,不是所有的人都那么幸運擁有三種視錐細胞,有少部門人眼睛中只有兩種視錐細胞,是以看到的顏色就缺掉了一部門。
好比,若是視錐細胞少了紅色時(又被稱為第一色盲),人體將不克不及分辯紅色、深綠色、紫色等不克不及分辯,且經常把綠色視為黃色。

若是由第一色盲來提出這個問題:宿世界上存不存在尚未發現的顏色。那么對于他而言,紅色就是尚未發現的顏色,而可悲的是即使你再怎么形容,他也無法理解紅色是什么顏色。
同樣的事理,還有一部門人擁有四種分歧視錐的細胞,2016年8月,英國科學家就找到了一個四色視者,她所看到的顏色就比通俗人豐碩的多。
下圖從左到右別離是:人眼、紫外線下、模擬的蜜蜂視覺、模擬的四色視錐人類視覺。

而我們在她面前,就像是色盲一樣,無論她若何形容,我們都想象不出她所描述的那種顏色,事實是什么色彩。
可見光規模
上過初中的都知道,聲音是有分歧頻率的,我們人耳所能領受的頻率規模是20hz-20000hz,低于20hz的聲音,和高于20000hz的聲音我們都聽不到。
其實除了聲音,光也是有波長的,而我們人眼所能領受到的波長,只有從380nm-760nm波長規模,除此之外的波長規模我們都看不到,已就是說,我們所看到的顏色只反映了這個宿世界的一部門環境罷了。

神經系統和視錐系統
所以,經由過程上述,我們很輕易發現這一個工作。宿世界上不存在顏色,我們只所以能看到色彩,是因為光照射到了眼睛里,視錐細胞和神經系總共同感化,最終才讓我們感受有顏色。而我們所看到的的光只是這個宿世界的一部門光,被我們稱為可見光。同時視錐細胞的差別會導致我們所看到的的宿世界的顏色是分歧的。
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