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Wie unterscheiden wir Farben? Ausführliche Antwort

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Wie unterscheiden wir Farben?

Das Aufnehmen von Farbfotografien ist ein physikalischer Vorgang. Aber die Wahrnehmung von Farbe durch einen Menschen ist mit seiner Psyche verbunden.

Die Augen erhalten einige visuelle Informationen (sehen aber nicht im wörtlichen Sinne des Wortes), sie werden an das Gehirn weitergeleitet, das sie verarbeitet, und erst danach können wir Objekte unterscheiden.

Obwohl wir mit unserem Gehirn „sehen“ und damit Farben unterscheiden, erfüllen die Augen eine sehr wichtige und unersetzbare Funktion. Sie nehmen sieben Farben wahr: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Manche Netzhautrezeptoren werden durch Dämmerungslicht gereizt, andere nur durch helles Licht, und damit ist das Farbsehen verbunden.

Wie unterscheidet das Auge Farben? So erklärt es die Yang-Helmholtz-Theorie des Farbensehens. Das Auge enthält drei Arten von Nervenzellen, die jeweils auf rote, grüne, blau-violette Farbe reagieren.

Wenn also alle drei Arten von Nervenzellen die gleiche Stimulation erhalten, sehen wir weiß. Wenn das Auge hauptsächlich grünes Licht empfängt, werden die für den grünen Teil des Spektrums verantwortlichen Zellen stärker angeregt als andere, und wir sehen grün. Wenn das Objekt gelb ist, werden "grüne" und "rote" Zellen stimuliert.

Autor: Likum A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Welcher Chinese wurde ein schwarzer Amerikaner und dann ein Zigeuner?

In Blyakhins Geschichte "Red Devils" über die Abenteuer von Teenagern während des Bürgerkriegs war eine der Figuren ein chinesischer Yu-yu. In der Stummfilmadaption von 1923 wurde er aufgrund der schwierigen Beziehungen zu China durch den schwarzen Akrobaten Tom Jackson ersetzt. Und 1967, als es schwierige Beziehungen sowohl zu China als auch zu den Vereinigten Staaten gab, wurde dieser Held im Film „The Elusive Avengers“ als Yashka the Gypsy wiedergeboren.

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Siehe andere Artikel Abschnitt Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung.

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Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

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Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Verfolgung von Satelliten und Weltraumschrott 26.02.2022

Die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hat diese Woche einen Prototyp eines Systems zur Vermeidung von Satellitenkollisionen namens Open-Architecture Data Repository (OADR) vorgestellt. Es soll dabei helfen, potenziell gefährliche Situationen aufzuspüren, was vor dem Hintergrund der rasant wachsenden Zahl von Satelliten im Erdorbit und von Weltraumschrott besonders nützlich sein wird.

Das OADR-System ist eine Cloud-basierte Datenbank, die Daten über die Bewegungen aller Satelliten sammelt und rechtzeitig warnt, wenn die Möglichkeit einer Kollision von Fahrzeugen und Weltraumschrott besteht. Es wird davon ausgegangen, dass OADR Daten von zahlreichen Scanning-Einrichtungen auf der Oberfläche des Planeten erhalten wird. Nach der Verarbeitung der empfangenen Daten erstellt das System ein Bild der Vorgänge im Orbit, anhand dessen die Wahrscheinlichkeit gefährlicher Situationen bewertet wird. Falls erforderlich, benachrichtigt OADR die Betreiber von Satellitenkonstellationen und gibt ihnen einige Tage Zeit, um den Kurs der Fahrzeuge zu korrigieren, um eine Kollision zu vermeiden.

Die Autoren des Projekts planen, eine Reihe von Mängeln bei der Automatisierung von Datenerfassungs- und Prognoseprozessen zu beseitigen. Wenn die weitere Entwicklung des Projekts nach Plan verläuft, wird das OADR-System 2024 in die Praxis umgesetzt und 2025 vollständig fertiggestellt und betriebsbereit sein.

Es ist kein Geheimnis, dass der erdnahe Weltraum immer voller wird. Derzeit wurden bereits mindestens 23 Objekte mit einem Durchmesser von 10 cm oder mehr in die Umlaufbahn gebracht. Ihre Zahl wächst rapide und einigen Schätzungen zufolge wird die Zahl solcher Objekte bis 2030 auf 57 XNUMX anwachsen, weshalb der Bedarf an einem System wie OADR bereits recht groß ist.

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