Studiekompasset.dkKlasse: STX 2.g · Fag: Fysik C
N G H F
Farveforsøg
STX 2.g
#4
Side 2 af 10
Farveforsøg 2
Formål
Formålet med denne øvelse, farveforsøg 2, er at efterprøve, hvordan forskellige farver kan blandes
ved hjælp af de tre primærfarver for additiv farveblanding (Rød =R, Grøn =G og Blåviolet =V)
Teori
I dette forsøg skal vi beskæftige os med de tre primærfarver for additiv farveblanding samt begrebet
komplementærfarve. Afsnittet her skal ses som værende et kort oprids af disse begreber.
Når to farver fra farvecirklen blandes, frembringes den farve, som ligger mellem disse i cirklen.
Hvis der anvendes en tredje farve, er det ydermere muligt at frembringe alle farverne i cirklen, af
samme grund kaldes disse tre farver, rød, grøn og blå for grundfarver eller primærfarver.
Kombineres disse, med forskellige mængder, kan man få alle synlige nuancer/farver frem. Når man
taler om farveblandinger, findes der to forskellige nemlig additiv og subtraktiv farveblanding.
Den additive farveblanding består i, at farver kombineres ved at tilføje mere og mere lys. Det er
denne, additive farveblanding, vi skal efterprøve i dette forsøg.
For at efterprøve den additive farveblanding kan man belyse et område, med lyset fra de tre
primærfarver. Se følgende figur:
1
Her ses, at man kan opfatte farverne magenta, gul, hvid og cyan, som værende
sumfarver(sekundærfarver), der fremkommer ved addition af primærfarverne.
Ved blanding af disse tre farver kan man, som sagt, få alle synlige farver frem. Blandingen foregår i
virkeligheden i øjet, dvs. i hjernen. Det er desuden dette blandingsbegreb som anvendes i blandt
andet computerskærme, hvor der tales om RGB-farvemodellen.
I dette forsøg skal vi desuden se på begrebet ’komplementærfarve’.
1
Orbit C s. 231
Side 3 af 10
Ved begrebet komplementærfarve forstås følgende: En komplementærfarve er en farve, der når den
blandes med en farve tilsammen giver hvid. Disse to farver, som tilsammen giver hvid, er hinandens
komplementærfarve. Illustration følger:
I farvecirklen kan der udpeges komplementærfarve par:
Violet gul
Rød cyan - (blågrøn)
Orange blå
Grøn magenta - (purpur)
Materiale
Transformer
Lysboks
Farvefiltre
Hvidt karton/A4 papir
Forsøgsbeskrivelse og opstilling
Additiv farveblandin:
Til dette delforsøg anvendes lysboksens to sideslidser, samt den slids, som peger lige fremad. Send
derefter de tre farvede lysstråler hen mod et stykke hvidt A-4 papir.
Vi anbringer den “svageste” farve i lysboksens forreste slids. På den måde kompenseres for det tab i
intensitet, der finder sted ved refleksion fra de to sidespejle. Spejlene bevæges nu således at der
findes et overlap af de forskellige farver. Noter hvad hhv. disse kombinationer giver: (Se resultater i
resultatafsnit)
R+G
R+V
G+V
R+G+V
Side 4 af 10
Komplementærfarve
Til dette delforsøg anvendes lysboksens fremadrettede slids. Fremgangsmåden er som følger:
Luk lysboksens to sidespejle til, så der kun er lys lige fremad.
Indsæt derpå et farvefilter f.eks. det grønne og lad lysboksen lyse på en neutral lys baggrund.
Prøv at stirre intenst på den grønne farve i 30-60 sekunder.
Sluk lysboksen men blev ved med at stirre mod det sted hvor den grønne farve var før. Beskriv
hvad du iagttager, og prøv at forklare fænomenet.
Hertil skal dog tilføjes, at vi valgte at bruge farven rød.
Prøv at finde et farvefilter, der nogenlunde svarer til den farve, du iagttog efter, at lysboksen blev
slukket. Indsæt dette filter i en sideslids og prøv at blande farven med den røde farve du startede
med.
Sammenlign med den blandingsfarve man skulle forvente og forklar eventuelle forskelle.
Resultater
Additiv farveblanding:
R+G giver = gul
R+V giver = magenta
G+V giver = cyan
R+G+V giver = hvid
Komplementærfarve:
Efter at have stirret intenst, i 30-60 sekunder, på den røde farve, og lysboksen slukkedes kunne vi se
farven cyan.
Efter at have indsat farvefiltret cyan, og fulgt samme fremgangsmåde, kunne vi se farven rød.
Resultatbehandling
Additiv farveblanding: Sammenhold dine resultater med teorien for additiv farveblading, og prøv at
forklare eventuelle forskelle
Ser man figuren i teoriafsnittet, om additiv farveblanding og sammenligner det med vores
resultater ses det meget hurtigt, at samtlige af vores resultater stemmer overens.
Komplementærfarve: Sammenlign med den blandingsfarve man skulle forvente og forklar
eventuelle forskelle
Ser man vores resultat og teorien for delforsøget, omhandlende komplementærfarver, ses det
igen hurtigt, at disse stemmer overnes.
Side 5 af 10
Fejlkilder og usikkerheder
Fejlkilder er der ikke mange af i dette forsøg ud over udstyret ikke var det mest optimale. Dog
virker det efter hensigten, som ses i de ovenstående resultater.
Konklusion
Ud fra disse to delforsøg omhandlende hhv. additiv farveblanding samt komplementærfarver, kan
der konkluderes at begge delforsøg er gået godt, da alle resultater stemmer overnes med teorien om
dette. Endvidere kan der tilføjes, at to farver, der ved en additiv farveblanding giver hvidt lys,
kaldes komplementærfarver.
Side 6 af 10
Farveforsøg 4
Formål
Formålet med denne øvelse er, at undersøge subtraktiv farveblanding samt at bestemme et objekts
farver.
Teori
Tilsvarende kan man modsat additiv farveblanding, hvor der tilføjes mere og mere lys, trækkes
mere og mere ud. Altså subtrakteres farverne.
Ved en subtraktiv farveblanding begyndes der med hvid, hvorefter man trækker flere og flere farver
ud. Det, at trække farver ud, er netop det man gør med farvefiltre, som i denne øvelse. I denne
øvelse sker der således: der placeres flere og flere farvefiltre foran en lampe med hvidt lys, hvor
hver af disse absorberer hver sin del af lyset.
Lader man eksempelvis hvidt lys passere gennem et gul og et cyanfilter, vil der i virkeligheden ske
følgende - Det gule filter trækker det violette lys ud af hvid og det blå(cyan) trækker rødt lys ud. Nu
er de det violette, og det røde lys trukket ud af det hvide, og derfor vil produktet(det lys som ses)
være grøn.
2
Det synsindtryk vi får ved at betragte en ting, kan forklares således:
Hvidt lys er, som sagt, sammensat af alle spektrets farver, et perfekt hvidt objekt reflekterer alle
disse farver, hvorfor vi ser det som hvidt.
Et ideelt rødt objekt absorberer alle farver undtagen rød, der reflekteres, hvilket gør at vi oplever
denne genstand som værende rød.
2
http://www.datalyse.dk/buen/images/bland2.gif - 5/4 2011 kl. 17:13
Side 7 af 10
De fleste gule farvepigmenter reflekterer alle farver i spekteret fra grønt mod rødt, altså de blå og
violette farver absorberes af pigmentet. I hvidt lys vil de reflekterede farver blandes i iagttagerens
øjne til gult. Belyses pigmentet imidlertid med en grøn farve vil det se grønligt ud, de kan jo kun
reflektere det lys, det bliver ramt med. Belyses violet lys ser pigmentet farveløst ud.
Materiale
Lysboks
Farvefiltre
Farvede kort
Transformer
Forsøgsbeskrivelse og opstilling
Transmissionsfarve:
Til denne del af forsøget anvendes primært lysboksens fremadrettede slids - hvori der anbringes en
kombination af farvefilte, hhv. (Se resultater i resultatafsnit)
Cyan + gul
Cyan + magenta
Gul + magenta
Cyan + gul + magenta
Cyan + orangerød
Hvorefter der observeres og noteres hvilke farver der kommer ud af de forskellige kombinationer.
Opstillingen skal være således:
3
3
udleveret ark
Side 8 af 10
Reflektionsfarve:
Til dette delforsøg anvendes igen primært lysboksens fremadrettede slids. Denne gang gøres
efterfølgende således:
I. Frembring en bred hvid lysstråle ved hjælp af lysboksens fremadrettede åbning
II. Indsæt et farvefilter og send lysstrålen mod et af de mange farvede kort
III. Iagttag hvilken farvet kortet tilsyneladende har, når det ses i det farvede lys
IV. Noter derefter dine observationer i skemaet (se her resultatafsnittet)
Blanding af farvepigmenter:
Udfyld en figur(overlappende cirkler) med følgende farver i hver sin respektive cirkel: Gul, cyan,
magenta.
Resultater
Transmissionsfarve:
Cyan - gul giver = grøn
Cyan - magenta giver = violet
Gul - magenta giver = rød
Cyan - gul + magenta giver = sort
Cyan - orangerød giver = mørkerød
Reflektionsfarve:
Farve
objektet
i hvidt
lys
Farve på objektet når det indfaldene lys på objektet er:
Rødt
Orange
Grønt
Blåt
Violet
Rød
* Rød
*Lilla/sort
Orange
Gul
*Rød/orange
*Grøn
Grøn
*Sort
Blå
*Blå
Violet
Side 9 af 10
Blanding af farvepigmenter:
Resultatbehandling
Transmissionsfarve:
Ses der figuren omhandlende subtraktion ses hurtigt at resultaterne stemmer tilpas overnes med
figuren og dermed teorien.
Reflektionsfarve:
Prøv at forklare udvalgte dele af det udfyldte skema, ved at sammenholde med teorien. Prøv
desuden at forklare eventuelle uoverensstemmelser, med mulige årsager til disse
Der er er der nogle afvigelser i resultaterne i forhold til teorien. Kilden til dette kan dog skyldes det
ikke helt optimale udstyr.
Blanding af farvepigmenter:
Blandes cyan og magenta farvepigment opnås en blålig farve. Ved at blande cyan og magenta
subtrakteres rødligt og grønligt lys reflekteres da kun det blålige.
Blandes cyan og gul farvepigment fås en grønlig farve. Ved at blande cyan og gul subtrakteres
rødligt og blåligt lys derved reflekteres kun den grønne farve.
Blandes gul og magenta farvepigment fås den rødlig farve. Ved at blande gul og magenta
subtrakteres blåligt og grønligt lys og den røde farve reflekteres.
Fejlkilder og usikkerheder
Dette forsøg indeholder umiddelbart ej heller nogle interessevækkende fejlkilder, udover tidligere
nævnte kilde vedrørende udstyret. Dette kan have haft indflydelse på resultatet
Konklusion
Ud fra disse forsøg omhandlende henholdsvis subtraktiv farveblanding, reflektionsfarve og
blanding af farvepigmenter, kan der derpå konkluderes at delforsøgene har mundet sig ud i nogle
Side 10 af 10
acceptable resultater, set i perspektiv af teorien. De enkelte afvigelser, kan dog skyldes
usikkerheder. Da det kan være svært at se og definere helt præcis hvilke farver der er tale om.