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红光与绿光混合在一起,并不能产生黄光,不存在两种不同波长的光混合后变成另一种波长的光的现象。我们看到红光与绿光混合时,觉得是黄光,那是我们眼睛的感觉,其实光还是红光与绿光,只是人的眼睛把它误认为是黄光。这是由人眼睛检测彩色信号的原理带来的。人眼睛里有三种检测彩色的视觉细胞,也就是有三种敏感峰值波长不同的光学传感器,第一种敏感波长峰值在红光段,第二种敏感波长峰值在绿光段,第三种敏感波长峰值在蓝光段。敏感峰值波长在红光段的,并不意味着它只能检测到红光,只是说它对红光最敏感,到了黄光、绿光段,就不那么敏感了,波长偏离红光越远,则越不敏感,在接受到光时其输出也越弱。我们假定红光细胞在接收到光强为1的红光时,输出为1;在接收到光强为1的黄光时,输出为0.5;在接收到光强为1的绿光信号时,输出为0。假定绿光细胞在接收到光强为1的红光时,输出为0;在接收到光强为1的黄光时,输出为0.5;在接收到光强为1的绿光信号时,输出为1。那么当有一束光强为1的红光照进眼睛,红光细胞输出1,绿光细胞输出0,这时我们就知道有一束光强为1的红光。当有一束光强为1的绿光照进眼睛,红光细胞输出0,绿光细胞输出1,这时我们就知道有一束光强为1的绿光。当有一束光强为1的黄光照进眼睛,红光细胞输出0.5,绿光细胞输出0.5,这时我们的大脑发现两种细胞都有输出,且都为0.5,于是大脑把导致这种现象的光定义为光强为1的黄光——大脑的定义:当红光细胞和绿光细胞同时输出0.5时,定义为光强为1的黄光。当有一束光强为0.5的红光和一束光强为0.5的绿光同时照进我们的眼睛,红光细胞和绿光细胞都同时输出0.5。现在注意了:在前一段我们提到,大脑已经定义了“当红光细胞和绿光细胞同时输出0.5时,定义为光强为1的黄光”,于是我们感受到的,就是光强为1的黄光。大脑没有办法区分真正的黄光和由红光与绿光同时作用形成的假黄光,于是把它们统统算作黄光。以上分析了红光加绿光是如何被人的视觉系统识别成黄光的。你可以用同样的方法分析为什么绿光加蓝光会被识别成青光。现在有一个比较麻烦的是,为什么红光加蓝光会被识别成紫光。因为紫光比蓝光波长更短,离红光细胞敏感区更远,可是紫光显然和红光细胞有了某种联系。其实是这样的,红光细胞比较特殊,它的主要敏感区域在红光段,但是它在紫光段的短波端还有一个小的敏感峰,有了这个敏感峰就能解释为什么红光加蓝光被识别为紫光了。那么为什么红光细胞能检测到紫光呢?我没有查到相关资料。不过我有一个猜想,因为紫光和紫外刚好在红光波长一半附近,也就是说,检测红光的细胞,同时对红光的二次谐波很敏感。这种对二次谐波敏感的现象,在传感器领域是很常见的。
黄相柏2019-11-05 22:03:13
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其他回答
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电磁波中可见光能被人眼感觉,不同波长的光显现出不同颜色。自然界中的物体,由于物质成分各不相同,对自然光有着不同的选择性吸收和反射能力,而呈现出不同的色彩。对于人眼来说,单一波长的光对应着单一的一种色彩。如眼睛对于0.62—0.76μm的光,感觉为红色;对于0.50—0.56μm的光感觉为绿色。然而,眼睛在感觉判别色彩时亦有局限性。若把波长0.7μm的红光与0.54μm的绿光按一定比例混合叠加,眼睛的感觉将如同0.57μm的黄光感觉为黄色。分不出哪一种是“单色”的黄光叠加和光叠加。红光加上绿光看起来是黄光,但是红墨水掺上绿墨水可就差不多是黑的了。我们在计算机上所作的,都是光叠加的内容。
黄盛怒2019-11-18 12:57:02
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单色的红光与绿光混合得到的黄光,那只是视觉上的黄光。本质还是两种频率的光。而单色的黄光,只是一种频率的光。所以说,只要碰到与频率有关的实验,都会显示出差异。譬如说,通过棱镜时,单色黄光折射后仍是一束光,而复合的黄光通过棱镜后则偏折为红绿两束光。类似的,在光电效应和全反射等现象中,都会显示出差异。
边剑英2019-11-05 23:02:50
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一个是加色一个是减色光的三原色是红绿蓝,红光加绿光得到黄光。颜料是一种减色材料,颜料显某色是因为吸收了其补色,例如红色与青色互为补色,蓝色与黄色互为补色。某颜料显青色,是因为它吸收了红光。某颜料显红色,则说明它吸收了蓝光和绿光,因为光的三原色是红绿蓝,红加绿加蓝是白,现在显红,说明蓝和绿都被吸收了。同理某颜料显绿色,则说明它吸收了红光和蓝光。第一种颜料减绿减蓝,第二种颜料减红减蓝,两种颜料混合起来就是减红减绿减蓝,光的三原色全减了,于是就显黑了。
龚宏龄2019-11-05 22:20:17
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不能!颜色是人的眼睛对光的频率的主观生理反应,红光加绿光产生的主观生理反应与黄光相同,但它们的频率是不会变化的。
龚巧丽2019-11-05 22:06:23