原色:それらが何であるか、分類と例

芸術では、私たちは次のように定義します 予備選挙 他の色を混ぜても得られないもの。 これらの色は 、O それは 赤。 これらの3つの色を混ぜることによって、他の色が得られます。

それが私たちが学校の美術の授業で学ぶ定義であり、それに基づいています 理論から顔料、つまり、 色素沈着による発色. たとえば、黄色の絵の具と赤い絵の具を混ぜると、オレンジ色になります。

色分類

伝統的に、色はに分類されます 予備選挙, 二次 そして 三次。 顔料理論で各色がどのように形成されるかをご覧ください。

色は、一次、二次、三次に分類できます。
色は、一次、二次、三次に分類できます。

原色

原色または純粋な色は、 番号彼らはできるすることが得られた によって その他 混合物。 彼らは:



二次色

二次色 彼らです生成された 使って ミックスプライマリ。

黄色+赤= オレンジ

赤+青= 紫または紫

青+黄=

三次色

三次色は 生成された 色を混ぜることによって プライマリ 色付き 二次。

赤+紫= 紫赤(ワインに似ています)

赤+オレンジ= オレンジレッド またはダークオレンジ

黄色+緑= 緑がかった黄色または薄緑

黄色+オレンジ= オレンジイエロー(ベージュに似ています)

青+紫= パープリッシュブルー

青+緑= 青緑 (ウォーターグリーンに似ています)

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クール、ウォーム、ニュートラルカラー

色は、「温度」、つまり、 ストリーミングセンセーション 色相によって生成されます。 この場合、それらはニュートラル、ホット、コールドと呼ばれます。 分類がどのようになっているのかを確認してください。

ニュートラルカラー: 持っている色です 少数反射 光から。

例:グレーとブラウンの色合い。

のれん: 伝えることができる色です 感覚熱。

例:赤、オレンジ、黄色。

冷たい色: 送信する色です 感覚コールド。

例:青、緑、紫。

加法および減算方式シンセシス

THE 理論 から 顔料使用されているのはそれだけではありません 原色の定義については、色は光からも形成できるためです。 で 明るい色理論 またはエネルギーカラー、原色は最終的に赤、緑、青に変わります。 この原理に基づいて、加法合成と減算方式合成によって形成されたカラーライトシステムが表示されます。

アディティブシンセシス

カラーマッチングにより、白色光が得られます。
カラーマッチングにより、白色光が得られます。

アディティブシンセシス または アディティブトライアド 光の原色は赤、緑、青です。 THE 団結 これらの3色の 白色光を形成する. コンピューティングでは、これらの3つの色は次のようによく知られています。 RGBシステム、英語の色から派生 (赤)、 (緑)と (青)そしていつ 結合、を生成することができます 感覚 の外観 その他色。

RGBシステムの主な機能は、 デバイスエレクトロニクス。 テレビ、コンピューター、プロジェクター、デジタルカメラなどがこのシステムを使用して画像を送信します。

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減算方式シンセシス

減算方式シンセシス または 減法混色、 原色はシアン、マゼンタ、イエローです。 彼らは彼らの混合物の結果としてこの名前を取得します 結果、つまり、 不在光。

これらの色を異なる強度で混合すると、大量の色調を実現できます。 このシステムはとして知られています CMYK、色が一致します cian (シアン)、 赤紫色 (ピンク), (黄色)と (黒)。

カラーユニオンは黒のトーンになります。
カラーユニオンは黒のトーンになります。

CMYKシステムの色は、光が吸収されない部分から発生します。 この場合、CMYKの主な機能は色を再現することです 材料印刷、 プリンター、コピー機などで使用されています。


システムには、加法混色と減法混色が含まれます。

*黒(黒)を表すためにKを使用することについての具体的な理論はありません。 一部の研究者は、「K」は英語で「キー」を意味する「キー」という単語への参照として使用され、黒は印刷業界のキーカラーと見なされていると主張しています。 他の理論では、「B」がRGBシステムの青(青)で使用されているため、文字「K」が選択されたと述べています。

物理学の原色

物理学の場合、原色はすでに持っていました 多くの異なる解釈。 それらの最初のもの、によって理論化された アイザック・ニュートン、原色は7色になると説明しました もっと区別できる虹。 これらの色の組み合わせから、ニュートンは新しい色調を生み出し、このようにしてそれらを原色と判断しました。

トーマス若い、順番に、ある意味で光を理解しました 異なる:ヤングはそれを波として解釈し、3つの組み合わせが 周波数 明確な 波、 色に対応 , そして 、可視スペクトルの他のすべての色を生成することができます。

数年後、ヤングの理論はドイツ人によって改善されました ヘルマンバンヘルムホルツ:彼のために、色はから生成されました 組み合わせ のみ 周波数 人間の目はそれらにはるかに敏感になるので、光の。 彼の結論は、人間の目には3種類の色受容体(光の収集に特化した細胞)だけが必要であるというものでした。

ヘルムホルツの理論は次のように知られるようになりました 三色理論 その後、ジェームズ・クラーク・マクスウェルが行った実験によって確認されました。 知覚 回転したディスク上 高い速度。 これらの研究のおかげで、物理学は現在、原色の存在が人間の目の感覚的制限に関連していることを理解しています。

GiullyaFranco著
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