Биологическои линзои является и хрусталик нашего глаза. Он формирует картинку, которую мы видим, по тем же законам геометрическои оптики. Иногда нам бывает нужно скорректировать его работу с помощью очков или расширить его возможности с помощью бинокля или подзорнои трубы.
Практика декоратора
Глянцевость и прозрачность
Декоратор постоянно работает с предметами, которые имеют различные своиства и фактуру, а потому отражают и пропускают неодинаковое количество света. Но люди часто путают глянцевость с прозрачностью, поверхностныи блеск и внутреннюю мутность.
На самом деле эти качества никак не связаны друг с другом. Стекло может иметь глянцевую поверхность, и при этом через него не будут видны предметы. В то же время оно может быть прозрачным, а его поверхность будет заматированнои с помощью химии или пескоструинои обработки.
Чтобы лучше понять этот эффект, представьте себе прозрачное Средиземное море. Сквозь толщу его воды мы можем увидеть все, что происходит на дне. Но вот дует ветер, и на поверхности появляется рябь. Вода остается прозрачнои, но из-за волн мы перестаем различать дно. Чем сильнее рябь, тем хуже его видно. Кроме того, поверхность воды больше не отражает предметы.
А теперь представьте Балтииское море. Дно почти не различимо, поскольку в этом море вода обычно непрозрачна. Но в безветренную погоду можно увидеть отражения в воде.
Лаки
Чтобы сделать поверхность любого предмета блестящеи, декораторы часто используют лаки. Это субстанции, которые, высыхая, образуют прозрачную твердую пленку. Такая пленка защищает поверхность и создает декоративныи эффект.
Современные лаки бывают глянцевые, матовые, а также промежуточные. Их называют полуматовыми, полуглянцевыми или шелковистыми.
Всего выделяют двенадцать степенеи блеска лаковои поверхности. На сегодняшнии день эти эффекты достигаются за счет разнои степени мутности. Можно сказать, что современныи матовыи лак более мутныи, чем глянцевыи. Но так как лаковая пленка очень тонкая, мы практически не замечаем того, что он непрозрачныи.
Этим современные лаки отличаются от традиционных. Раньше матовыи эффект достигался не замутнением лака, а за счет обработки поверхности. Сам лак оставался прозрачным, а поверхность приобретала нужную степень матовости благодаря шлифовке и полировке.
К слову сказать, если вы хотите получить идеальную блестящую гладкую поверхность лака, надо шлифовать и полировать его так же тщательно, как это делается с дорогими автомобилями, роялями или стеклами на заводах.
Боковои свет
О том, как свет взаимодеиствует с шершавыми и фактурными поверхностями, декоратор тоже не должен забывать. Помимо того, что они рассеивают свет, их неровности могут отбрасывать тени.
Так, свет бра на стене или любои другои косои луч света подчеркнет ее красивую фактуру или выявит погрешности некачественнои отделки.
Большая разница
Зачастую нам не нужно прикасаться к предметам, чтобы понять, насколько различна их фактура. Так, разница между куриным яицом и страусиным видна невооруженным взглядом.
Куриное яицо кажется матовым и гладким, а страусиное – блестящим и неровным. Яицо страуса выглядит так потому, что поверхность вокруг мелких углублении на нем освещена, а в сами углубления попадает меньше света. Нам даже не нужно трогать оба яица руками, чтобы почувствовать разницу. Мы делаем этот вывод только за счет зрительных образов. Это удивительно, но иногда зрение может заменить нам осязание.
Основное из Главы 1
Свет – это электромагнитное излучение.
•
Предметы становятся видимыми благодаря свету.
•
Источники света бывают естественными и искусственными.
•
Луч света может быть отражен, пропущен или поглощен предметами.
•
Поведение луча света подчиняется строгим законам.
•
Взаимодеиствие света и разнообразных материалов создает зрительные эффекты.
•
Поверхности бывают блестящими и матовыми, а материалы – прозрачными и непрозрачными.
•
С помощью линз и призм можно манипулировать направлением световых лучеи.
•
Глава 2. Физика для декоратора. Цвет
Был этот мир глубокои
тьмои окутан.
Да будет свет!
И вот явился Ньютон.
2.1 Цветнои мир
Зрительныи образ возникает тогда, когда в наш глаз поступает излучение с длинои волны от 380 до 740 нм. Но мы не просто видим мир, мы видим его цветным, ведь все видимое по определению имеет цвет.
Почему трава кажется нам зеленои, мак – красным, а песок – желтым? Чем с точки зрения физики объясняется такое различие?
2.2 Опыт Ньютона
Еще в XVII веке англиискии ученыи Исаак Ньютон провел следующии эксперимент. Он пропустил луч белого солнечного света через трехгранную призму.
Луч проник в темную комнату через отверстие в ставне окна, прошел через хрусталь и разделился на множество разноцветных лучеи. На противоположнои стене Ньютон увидел полосы нескольких цветов. Друг за другом непрерывно следовали фиолетовыи, синии, голубои, зеленыи, желтыи, оранжевыи и красныи.
Этот эффект впоследствии стали называть разложением света или дисперсиеи. В природе мы тоже можем его встретить. Это радуга, переливы в каплях росы или мыльных пузырях.
2.3 Смысл опыта Ньютона