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젖을 때 옷이 어두워 보이는 이유는 무엇입니까?

옷과 직물은 젖었을 때 어두워 보입니다. 물은 일시적으로 물질의 물리적, 반사적 특성을 변화시켜 어두운 색의 인식을 초래합니다.

큰 회의에 참석하기 전에 바로 무릎에 물을 쏟은 적이 있습니까? 아니면 네이트가 잘 진행되는 데이트 중간에 겨드랑이가 땀을 흘리기 시작했다고 느꼈을까요? 이 두 가지 상황과 다른 많은 상황에서는 직물과 천이 젖을 때 색이 어두워지는 경향이 있음을 알았을 것입니다! 수분이 우리 옷의 색을 눈에 띄게 바꾸지 않았다면 반드시 좋을 것입니다. 그러나 그것은 피할 수없는 삶의 일부입니다. 문제는 왜 젖어있을 때 상황이 더 어두워 보이는가?

옷을 더 어둡게 보이게하는 액체 유출 (사진 크레디트 :Watson Images/Shutterstock)


우리가 색상을 인식하는 방법

수분의 존재에 따라 변하는 물질 색상의 뉘앙스를 이해하기 전에 처음에는 색상이 어떻게 인식되는지에 대해 빠르게 새로 고침해야합니다. 태양의 빛이 대기로 흐르고 잔디밭을 쳤을 때, 우리는 빛 에너지가 부분적으로 흡수되기 때문에 잔디를 녹색으로 인식합니다.

잔디는 전자기 스펙트럼의 파란색, 빨간색, 노란색 및 주황색 범위에서 빛의 파장을 흡수하지만 녹색 빛 파장 (560-520Nm)을 반영합니다. 따라서 잔디에서 튀는 빛은 우리의 눈에 의해 들어가서 우리의 망막의 원뿔 세포에 부딪 히고 시각적으로 푸른 잔디로 번역됩니다!

이것이 잔디가 녹색으로 보이는 이유입니다 (사진 크레디트 :Udaix/Shutterstock)

이것은 우리가 보는 모든 것의 경우입니다. 나무의 색에서 옷의 색조와 우리가 구매하는 제품의 색조에 이르기까지 세상에서 인식하는 다양한 색상은 그 대상에 의해 빛이 어떻게 흡수되거나 반사되는지에 완전히 의존합니다.

또한, 재료의 질감과 구성은 우리가 색을 보는 방식에 영향을 줄 수 있습니다. 예를 들어, 의류 기사는 작은 섬유의 많은 층으로 구성되어 있으며, 빛이 반사 될 수있는 많은 표면적을 제공합니다.

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재료가 부분적으로 투명 할 수 있지만, 다중 층과 수많은 개별 섬유는 관찰자의 색상을 반영합니다. 예를 들어, 흰색 티셔츠는 대부분 투명한 섬유로 구성되지만 많은 수와 농도에서 생생한 흰색을 생성합니다. 모든 직물, 빛 및 공기의 상호 작용은 관찰자의 눈에 단색의 모양을 만듭니다.

또한 직물은 매끄럽게 느껴질 수 있지만 모든 섬유는 미세한 수준에서 상당히 거친 표면을 만듭니다. 거친 표면은 부드러운 표면보다 밝게 보이는 경향이 있습니다. 입사광은 더 많은 각도가 튀어 나와 더 많은 반사를 생성하고 더 밝은 모양을 만듭니다. 금속이나 유리와 같은 부드러운 표면은 입사 광기에 기초하여 단일 방향으로 빛을 반사하는 경향이 있습니다.

더 적은 광자가 직물에서 튀어 나와 눈으로 돌아 오면 재료는 색상으로 "어두운"것으로 보입니다. 재료에 의해 반사되는 빛의 양은 동일하지만, 그 중 적은 눈으로 다시 보내지 않습니다. 위에서 언급했듯이, 매끄러운 표면은 또한 거친 표면과 다른 방식으로 빛을 반사합니다. 직물의 거친 표면에 물을 첨가하면 본질적으로 매끄럽게됩니다. 습식 표면 및 입사광과 관련하여 관찰 각도에 따라 빛의 작고 밝은 반사를 관찰 할 수 있습니다. 기본적으로, 젖은 직물은 건조한 천보다 어두울 것이지만 더 "반짝이는"가능성도 있습니다.

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직물이 건조되면 더 많은 공기가 섬유 사이의 공간 주머니로 돌아와서 사고가 발생하는 물에 존재하는 물에 의해 흡수되거나 다시 반사되는 대신 사고등이 튀어 나와 반사되도록합니다.

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최종 단어

우리의 물리적 세계와 안구 해부학과 빛의 상호 작용은 관점, 광학, 빛 및 인식 대 현실에서 매혹적인 연구입니다. 건조하고 습한 조건에서 직물 색상의 경우, 젖은 경우 물질이 색상이 변하지 않고 반사 기능이 음소거되거나 전환되어 관찰자에게 어두운 그늘이 나타납니다.


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