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世界上所有的顏色大全

欄目: 家居生活 / 發佈於: / 人氣:8.56K

世界上所有的顏色大全,在生活中,顏色無處不在,比方説,我們常吃的大米飯是白色的,我們打開水龍頭放出來的自來水是透明的,每個人對於顏色的喜愛不同,現在分享世界上所有的顏色大全。

世界上所有的顏色大全1

世界上所有的顏色可能你一時半會兒的數不過來,比如赤、橙、黃、綠、青、藍、紫,白色、黑色等等。紅色又分為大紅,紫紅、桃紅、西瓜紅、太陽紅等綠色又分為草綠、深綠、淺綠、墨綠等黃色分為薑黃、亮黃、淺黃、深黃等等。

世界上的顏色僅僅用五顏六色來形容是不夠的,顏色多的數不過來。不過這三種顏色一定要看清楚,遵守好。那就是交通信號燈的三種顏色,紅燈停,綠燈行,黃燈亮了 停一停。

01克萊因藍Klein Blue

被譽為“最純正的藍色”、“理想之藍”、“絕對之藍”,具有強烈的視覺衝擊力,因被法國藝術家伊夫·克萊因(Yves Klein)新現實主義者混合而成和首先得到專利而得名。

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RGB (0,47,167)

世界上所有的顏色大全
  

02蒂芙尼藍Tiffany Blue

蒂芙尼藍是紐約珠寶公司蒂芙尼所擁有的顏色俗稱,為較淺的知更鳥淡藍。1845年時,蒂芙尼公司首次用於蒂芙尼藍書( Tiffany's Blue Book )封面。此後,蒂芙尼公司即將蒂芙尼藍廣泛使用於包含禮盒與袋子等該公司推廣物品的材質上。

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RGB (129,216,207)

03普魯士藍Prussian Blue

又被稱做柏林藍、貢藍、鐵藍、亞鐵氰化鐵、是一種古老的藍色染料,可以用來上釉和做油畫染料。普魯士藍為我們帶來的是動人心魄的美,不僅僅是一種獨特的色彩,更體現出一種沉澱的質感。

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RGB (0,49,82)

04提香紅Titian Red

提香是文藝復興時期威尼斯畫派的代表性人物,他非常善於處理色彩和光線,用色豐富且明亮,他作畫前通常先以紅色打底,然後再塗上其他顏色,使得其油畫隱約泛著微微的紅潤感,而這種技法也被人稱為"提香紅”。

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RGB (176,89,35)

05中國紅China Red

即硃紅色,是硃砂製成的一種顏色,而最純正的硃砂出自中國,因此又名“中國紅"。是中國人的文化圖騰和精神皈依,是中華文化的底色,象徵着熱忱、奮進、團結的民族品格。

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RGB (230,0,0)

06勃艮第紅Burgundy Red

勃艮第紅(也叫勃艮第酒紅)是紅色的一種,因與法國勃艮第所產的勃艮第酒顏色相似而得名,就如勃艮第葡萄酒一樣有種高貴優雅之感。

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RGB (144,0,33)

07申布倫黃Shenbulun Yellow

以皇家宮殿命名的顏色,申布倫是指維也納著名的申布倫宮,也稱"美泉宮”。這一哈布斯堡王朝的'絕美皇宮外牆應用了一種十分特別的黃色,後世將其稱作申布倫黃。

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RGB(251,210,106)

08凡戴克粽Vandyke Brown

凡戴克棕是一種深沉而温暖的棕色,凡·戴克在其作品中大膽運用這種顏色,創作出具有時代影響意義的畫作,日後人們將凡·戴克的名字用來命名這種色彩,稱之為“凡戴克棕”,也叫“凡戴棕”。

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RGB (143,75,40)

09馬爾斯綠Mars Green

17年英國造紙商G.F Smith和英國城市文化節聯合發起了「選出全世界最受歡迎的顏色」的活動,由安妮·馬爾斯(AnnieMarrs)提交的一種藍綠色當選。馬爾斯綠的靈感來源於Annie家鄉蘇格蘭的泰勒河畔自然景觀的一種藍綠色調。

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RGB (1,132,127)

10只此青綠Turquoise

在中國傳統色彩青色的含義裏,其以藍色為主,也包含了綠色,黑色的一部分。青含有藍又不同於藍,是一種藍綠的顏色你不是一種純粹的藍。中國藍色的來源,一個是礦物色的石青,一個是植物色的靛藍。只此青綠則將兩者有機的融合在一起,起到了一定的對比,反襯的效果。

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RGB(64,224,208)

世界上所有的顏色大全2

陽光的顏色

有人認為陽光是橙黃色的,其實這是人類在大氣層中看到的太陽的顏色。太陽的顏色取決於大氣中的物質對陽光的散射情況。不同時段,人類在地球表面所看到的太陽的顏色是不同的。

地球上所有的生命都離不開陽光。陽光總在風雨後,暴雨過後見彩虹。雨後,空中懸浮着小水珠,當陽光被這些高空中的小水珠折射後,在特定的方向,地面上的人就能看見彩虹。彩虹由紅橙黃綠藍靛紫7種顏色依次排列而成,之所以存在彩虹,是因為陽光發生了色散。

牛頓用三稜鏡再現了陽光的色散現象,表明陽光不是單色光,而是複合光。其實我們所能看見的光大部分都是複合光,而像激光這種就屬於單色光。陽光在通過三稜鏡後,紫光的偏轉角最大,而紅光最小,於是便呈現出彩色的光譜。彩虹這種自然現象背後,小水珠就相當於三稜鏡。

牛頓還發現紅綠藍三種色光是不可分解的,而將這三種色光按不同比例混合,卻可以得到多種其它色光,於是人們便把紅綠藍這三種顏色稱為光的三基色。這三種色光等比例混合後,會顯示為白色。

可見,太陽光是一種複合光,太陽光本質上是白色的,由7種基本色光混合而成。

世界上所有的顏色大全 第2張
  

光與物體的顏色

在麥克斯韋等人的努力下,人們終於發現光本質上也是一種電磁波,並且只是電磁波譜中的其中一小段。電磁波本質上並沒有顏色這個特徵,只有波長和頻率這些特徵,那麼光也一樣。

電磁波譜很廣,而人眼只能感知到波長在380~760納米範圍內的電磁波,這個波段的電磁波被稱之為可見光,是人眼可以感知到的。

由於不同人對光線的感知能力存在差異,可見光的頻率範圍也並不十分精確。我們根據7種基本顏色,將可見光依波長從長到短劃分為紅橙黃綠藍靛紫7種波段。其實,在可見光的範圍之外,還存在紫外光和紅外光。不做特殊説明時,通常所説的光是指可見光。

物體都有其特定的組成成分和物質結構,物體的顏色反映了該物體吸收和反射電磁波的特性。每個物體之所以擁有特定的顏色,是因為物體所能夠吸收和反射的電磁波的波長或者頻率不同。不透明物體的顏色由它所反射的光決定,透明物體的顏色由它所能夠透過的光決定。當所有光都被吸收,物體看起來就是純黑色;當所有光都被反射,物體看起來就是純白色。

除了暗物質、黑洞和理想中的黑體,自然界中的物體都會發光,或者説都會向外輻射出電磁波。研究發現,任何温度在絕對零度(-273.15攝氏度)之上的物體都會向外輻射出紅外光。紅外光人眼雖然看不到,但憑藉專業的儀器,我們就能夠感知到它的存在。

此外,自然界中能夠被我們看到的物體都能夠反射可見光,除了鏡面反射,絕大部分都屬於漫反射。正是因為存在漫反射,我們才能從各個不同的角度看到物體的存在。就算是無色透明的物體也還是存在反光現象,不然我們不可能看見它。這個世界上並不存在完全無色透明的物體。

人眼是如何感知色彩的?

顏色的種類很多,人類是如何辨別這些顏色的呢?要想弄清楚這個問題,就需要弄明白人眼的`工作原理。

要想看到這多彩的世界,除了一雙正常的眼睛,還必須要有光。人之所以能看見物體,是因為人眼接收到了該物體發射或反射過來的可見光,並且這些光恰好落在了人眼的視網膜上。

眼睛是人類感知外部世界的視覺器官,人眼中有視錐細胞和視杆細胞,這些感光細胞能夠將光學信號轉化成生物電流,並傳輸給腦部負責處理視覺信號的區域,經過腦神經的加工之後,我們便看見了世界的樣子。

其中視錐細胞負責感知色彩和強光,大約有700萬個;視杆細胞大約有1.2億個,負責感知弱光。生物學家發現,正常人的視錐細胞一般有三種,每一種視錐細胞都只對特定波長的光最敏感。而人眼中的三種視錐細胞分別對三個特定波長範圍內的光最敏感,人腦對這三種光分別賦予紅色、綠色和藍色的概念,於是光便擁有了顏色。人類所感知到的其他顏色,都是基於這三種基本顏色在大腦的加工下產生的。

(上圖為視覺衝動的傳導路徑)

這麼看來,光之所以存在三基色原理,也與人類色覺的形成原理有關。因為人只有三種感知色彩的細胞,分別對應着紅綠藍這三種不同波長的光,而其餘的色彩都是在此基礎上疊加複合而成的。如果人類擁有四種視錐細胞,那麼將會出現“四基色”的概念。

人的視力並不是動物界中最好的,自然界中有些動物的視力就比人類強很多,它們能感知到可見光範圍以外的光。某些擁有夜視能力的動物,就能夠看見紅外光,在那些動物眼中夜晚就如同白天一樣。皮皮蝦就擁有16種視錐細胞,這意味着它們能看到人眼所看不到的顏色。

(上圖為紅外熱成像儀下的鴕鳥照片,顏色是人為添加的)

因為基因缺陷,某些人天生會缺失某一種視錐細胞,成為色盲。對於色盲來説,他們眼中的世界與正常人眼中世界的顏色是不同的。對於擁有16種視錐細胞的動物來説,我們實在無法想象它們眼中的世界。比如人類看着是紅色的蘋果,在那些動物的眼裏,應該還存在別的顏色。

究竟有多少種顏色?

顏色是人類對感知到的電磁波所產生的反應。説到顏色的種類,先了解一下色彩的三要素。一種顏色包含色相、飽和度(純度)和明度三個要素。

色相,從物理學上來説,是由射入人眼的光線的光譜決定的,本質上的差異是光的波長不同;飽和度就是色彩的鮮豔程度;明度就是顏色的明暗程度,與人眼對色彩的主觀感受有關,一般光線越強,我們看到的也就越明亮。太陽光譜中有7種基本色光,而人類大概能夠分辨出180種不同色相的顏色。

如果人類沒有色彩感知能力,那麼在我們眼中將只有黑與白的明暗變化。黑白灰雖然也稱之為顏色,不過本質上是明暗變化。

(黑白照片與彩色照片的對比)

三種基本色光按不同比例可以混合出許多種顏色,我們將三基色分別劃分為256個等級,那麼這三種色光混合之後就會形成1677萬種顏色,這被稱之為NTSC色域。科學研究表明,人眼理論上最多能夠感知1000多萬種顏色,我們所説的sRGB色域就恰好在人類的色彩感知能力範圍內。

視錐細胞的種類越多,那麼人類看到的顏色種類也將更加豐富。既然不同的波長對應着不同的顏色,理論上對光譜進行無限細分,就能產生無數種顏色。不過,從量子力學角度來看,連續兩個波長之間存在最小變化間隔——普朗克長度(1.6x10^-35米),並不能無限精確。這樣看來,顏色的種類也存在上限,並且生物的視錐細胞也不可能有無限多種。

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