"착시현상"이라는 주제로 프레젠테이션을 진행합니다. 착시 착시 트릭 및 착시 프레젠테이션

물리학의 "착시 현상" 주제를 파워포인트 형식으로 발표합니다. 학생들을 위한 흥미로운 프레젠테이션에는 착시 현상의 많은 예가 포함되어 있으며 착시 현상이 무엇인지, 그리고 발생 원인에 대해서도 설명합니다. 프레젠테이션 작성자: Elena Vladimirovna Ostrozhnaya, 물리학 교사.

프레젠테이션의 일부

착시란 무엇인가

이는 시각적 이미지의 무의식적 수정 과정의 부정확성 또는 부적절함으로 인해 발생하는 시각적 인식의 오류입니다(세그먼트의 길이, 각도의 크기 또는 묘사된 대상의 색상에 대한 잘못된 평가, 움직임의 환상, "이미지의 환상"). 물체 부재"- 배너 실명 등) 및 물리적 이유 ( "편원 달", 물 한잔에 "깨진 숟가락"). 착시의 원인은 시력 생리학을 고려할 때와 시각적 지각 심리학 연구의 일부로 연구됩니다.

착시의 주요 원인

  • 첫 번째 이유는 인간의 의식이 잘못된(가상의) 정보를 받는 방식으로 시각 시스템이 물체에서 반사된 빛을 인식하기 때문입니다.
  • 두 번째 이유는 신경을 통한 시각 신호의 잘못되고 잘못된 전송입니다. 그 결과 뇌도 잘못된 정보를 수신하여 상상적이고 왜곡된 인식을 갖게 됩니다.
  • 세 번째 이유는 잘못된 반응을 일으키는 뇌 장애(뇌 활동 장애)에 근거합니다.
  • 어떤 경우에는 여러 가지 이유로 한 번에 환상이 발생할 수 있습니다.

착시의 유형

  • 시각적 왜곡
  • 겉보기 수치
  • 불가능한 수치
  • 거꾸로 된 사진
  • 듀얼 이미지
  • 비유적 환상
  • 운동 환상
  • 색상과 대비의 환상
  • 깊이 인식 환상

시각적 왜곡

  • 괴링 환상(팬 환상)
  • 월카페 환상
  • 페렐만 환상
  • 물에 연필
  • 원 또는 나선

비유적 환상

  • 비유적 환상- 실제 사물에 대한 환상적 인식
  • 이 빛과 그림자의 유희는 고대 화성 문명에 관한 많은 UFO 이론을 낳았습니다. 이 화성 지역의 최근 이미지에는 얼굴이 전혀 보이지 않습니다.

운동 환상

중앙에 있는 검은 점을 보고 눈을 떼지 않은 채 머리를 앞뒤로 움직이면 점 주위의 원이 움직이기 시작합니다.

색상과 대비의 환상

  • 그리드로 이동합니다. 현재 시선을 고정하고 있는 교차점을 제외한 모든 흰색 줄무늬의 교차점에는 작은 회색 점이 보입니다.
  • 깜박이는 격자의 환상. 하얀 동그라미가 깜박이는 것 같죠?

깊이 인식 환상

  • 이상한 노동자들.
  • 아스팔트 환상

이것은 의심할 여지 없이 최고의 환상이다.

  1. 30초 동안 멈추지 않고 긴장을 풀고 시청하세요. 중앙에 작은 점 4개로 표시됩니다.
  2. 그런 다음 천천히 시선을 가까운 벽(또는 크고 단색의 물체)으로 돌립니다.
  3. 밝은 원 모양이 보일 것입니다.
  4. 몇 번 깜박이면 이 원 안에 모양이 형성되는 것을 볼 수 있습니다.
  5. 무엇 또는 누구를 봅니까?

레프 톨스토이

모나리자

약 30초 동안 사진 중앙의 빨간 점에 시선을 집중하세요. 그런 다음 눈을 감고 머리를 하늘이나 빛을 향해 돌리세요... 알아냈나요?

체 게바라

약 30초 동안 사진 중앙의 빨간 점에 시선을 집중하세요. 그런 다음 눈을 감고 머리를 하늘이나 빛을 향해 돌리세요... 알아냈나요?

이는 시각적 이미지의 무의식적 수정 과정의 부정확성 또는 부적절함으로 인해 발생하는 시각적 인식의 오류입니다(세그먼트의 길이, 각도의 크기 또는 묘사된 대상의 색상에 대한 잘못된 평가, 움직임의 환상, "이미지의 환상"). 사물의 부재, 배너 실명 등) 및 물리적인 이유("편원달", 물 한잔에 담긴 "깨진 숟가락"). 착시의 원인은 시력 생리학을 고려할 때와 시각적 지각 심리학 연구의 일부로 연구됩니다. 착시란 무엇입니까?






이 환상은 "가짜 나선형" 또는 "꼬인 밧줄"이라고도 불립니다. 나선형은 다양한 색상의 꼬인 가닥(로프)으로 구성되며 실제로 동심원을 나타냅니다. 프레이저 환상과 프레이저 나선형. 이것이 나선형이라고 생각하시나요?




Ebbinghaus-Titchener 환상(1902) 대비 환상. 동일한 물체가 작은 배경 물체 사이에서 더 크게 인식되고 큰 배경 물체 사이에서 더 작게 인식되는 환상입니다. 물론 원이 동일한지 확인하기 위해 눈금자를 사용할 수 있지만 그것 없이도 할 수 있습니다. 한쪽 눈을 감고 원 사이의 중앙에 있는 기준점을 보십시오. 몇 초 후에, 당신은 그들이 동일하다는 것을 알게 될 것입니다






이것은 수직-수평 착시입니다. 두 선의 길이는 동일하지만 세로선이 가로선보다 길게 나타납니다. 이것은 수직-수평 착시입니다. 두 선의 길이는 동일하지만 세로선이 가로선보다 길게 나타납니다. Wundt-Fick 환상 또는 반전된 T(1851)


일련의 짧은 대각선 세그먼트와 교차하는 긴 평행선이 갈라지는 것처럼 보입니다. ZÖLLNER는 1860년 직물을 조사하던 중 우연히 이러한 환상을 발견했습니다. 일련의 짧은 대각선 세그먼트와 교차하는 긴 평행선이 갈라지는 것처럼 보입니다. Zöllner는 1860년 직물을 조사하던 중 우연히 이러한 환상을 발견했습니다. Zöllner 환상(1860) 이 선들은 갈라지는가? 그들은 평행하다












왼쪽 그림의 중앙을 보세요. 깜빡거림이나 회전 현상이 있나요? 이제 오른쪽 사진 중앙으로 시선을 이동한 다음 다시 왼쪽 중앙으로 이동합니다. 여기에 제시된 모든 사진은 완전히 정적입니다. 보이는 모든 움직임은 환상입니다. 주목! 여기에 제시된 모든 사진은 완전히 정적입니다. 보이는 모든 움직임은 환상입니다.

















사진 촬영: Halliulina Alina 8 “B” GOU TsO 1428

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슬라이드 캡션:

시각적 환상 프레젠테이션은 L.V. MAOU "Ashapskaya Secondary School" 수학 교사

착시는 시각적 인식의 체계적인 오류뿐만 아니라 시각적 메커니즘의 특징을 사용하여 인위적으로 생성된 다양한 시각 효과 및 가상 이미지입니다.

시각적 환상의 사용 수천 년 동안 시각적 환상은 특정 공간적 인상을 만들기 위해 건축에서 의도적으로 사용되었습니다.

홀의 높이와 면적이 눈에 띄게 증가했습니다.

또한 사용됨: 미술, 서커스 예술, 영화 촬영, 텔레비전, 군사 인쇄

착시 유형: 기하학적 착시 착시 변형 동적 착시

기하학적 환상 사진을 보세요. 멀리서 보면 흰색 그림이 검은 그림보다 더 크게 보이지만 둘 다 동일합니다.

세그먼트 AB와 CD를 비교하세요. 그들은 동등합니다. 에비씨디

이 그림을 보세요. AB 거리가 CD 거리보다 더 커 보입니다. 에비씨디

그리고 여기서 아래쪽 타원은 동일하지만 내부 위쪽 타원보다 더 크게 보입니다.

동일한 거리 AB, CD 및 EF는 동일하지 않은 것으로 나타남 A B C D E F

이 그림은 너비보다 높이가 훨씬 더 큽니까? 그림의 높이와 너비는 동일합니다.

위쪽 그림은 완전히 동일하지만 아래쪽보다 더 짧고 넓어 보입니다.

그리고 이 그림에서 모든 선은 평행합니다.

이 이미지에서 선택한 세그먼트는 동일합니다.

중앙 원을 비교할 때 두 번째 원이 첫 번째 원보다 더 크게 나타납니다.

이 그림의 오른쪽 원은 왼쪽 원보다 작게 보입니다.

환상적 변형 이 그림을 살펴보면 상단에 두 개의 큐브와 하단에 두 개의 큐브가 교대로 앞으로 돌출되어 있는 것으로 보입니다.

이 그림은 세 가지 방식으로 표현될 수 있습니다: 사다리 형태; 계단식 틈새 시장 형태로; 종이 "아코디언" 형태로

30초 동안 중앙 지점에서 눈을 떼지 않고 역동적인 환상을 감상하세요. 그런 다음 벽을 보면 맥동하는 빛이 보일 것입니다.

중앙의 십자가에 시선을 집중하면 분홍색 반점이 점차 사라지기 시작하는 것처럼 보일 것입니다.

검은 점을 자세히 보면 회색이 사라지기 시작합니다.

착시 8 학년

보리소바 이리나 드미트리에브나,

물리학 교사,

옴스크 BOU “중등학교 No. 101”




"눈으로가 아닌 눈으로 마음은 세상을 보는 방법을 안다." 윌리엄 블레이크.

각막, 수정체 및 유리체로 형성된 눈의 광학 시스템에서 굴절된 빛은 망막에 있는 문제의 물체에 대한 실제, 축소 및 역상을 제공합니다. 시신경 말단에 한 번. 망막을 구성하는 빛은 이러한 종말을 자극합니다.

이러한 자극은 신경 섬유를 통해 뇌로 전달되며 사람은 시각적 감각을 갖게 됩니다. 그는 물체를 봅니다.

눈의 망막에 나타나는 물체의 이미지가 반전됩니다 (I. Kepler).

? 그렇다면 왜 우리는 모든 사물을 있는 그대로 보는가?


  • 시각적 왜곡
  • 크기 인식의 환상
  • 색상 및 대비
  • 겉보기 수치
  • 깊이 인식
  • 체인질링
  • 패턴 인식
  • 그림과 접지

사실, 현실 세계에는 불가능한 모든 인물이 존재할 수 있습니다.

따라서 종이에 그린 모든 물체는 입체 물체의 투영이기 때문에 평면에 투영하면 불가능해 보이는 입체 물체를 만드는 것이 가능합니다.

그러한 대상을 어떤 지점에서 보면 불가능해 보이지만, 다른 지점에서 보면 불가능의 효과는 사라진다.

가장 유명한 불가능한 인물은 불가능한 삼각형, 끝없는 계단, 불가능한 삼지창입니다.


네덜란드 예술가 M.K.의 석판화 덕분에 불가능한 인물이 널리 알려졌습니다. 에셔.

불가능한 인물을 묘사하는 것을 목표로 하는 미술 운동을 임프 아트(imp art)라고 합니다.

에셔 큐브


공룡은 몇 마리 있나요?

불가능한 변압기

코끼리의 다리는 몇 개입니까?

놀라운 좌석

불가능한 바퀴


인식의 환상

우리의 뇌는 현실에 대해 왜곡된 이미지를 만들어냅니다. 그는 현실에 존재하지 않는 것의 모습을 창조하는 동시에 명백한 것을 알아 차리지 못하는 능력을 가지고 있습니다.

우리는 그것이 불가능하다는 것을 알면서도 어떤 현상을 관찰할 수 있습니다.

심리학에서는 이것을 지각의 환상이라고 부릅니다.


안에 환상에는 두 가지 유형이 있습니다. 기반을 둔 것들 특정 신체적 조건과 심리적으로 결정되는 조건에 따라.

첫 번째 유형의 환상의 예로는 물 속에서나 프리즘을 통해 감지될 때 물체가 신기루로 나타나거나 왜곡되는 경우가 있습니다. 그러한 환상에 대한 설명은 심리학 외부에 있습니다. 여기에는 더 많은 물리학이 있습니다.

두 번째 유형의 환상은 기하학적 도형의 비율, 색상 등이 시각적 이미지에서 왜곡되는 경우와 같은 인식의 특성과 관련됩니다.

이것은 더 많은 생리학과 심리학입니다.


잘 알려진 환상의 더 많은 예.

철도의 레일은 평행하며 서로 어느 정도 떨어져 있습니다. 그러나 거리를 살펴보면 지평선 쪽으로 수렴하는 것으로 추정됩니다.

전주나 전신주는 같은 높이입니다. 그러나 멀리 있는 것은 가까운 것에 비해 작게 보입니다.

우리는 일반적으로 수평선을 향해 멀어지는 모든 물체(사람, 기차, 구름, 비행기)가 망막에서 선형 크기로 축소된다는 사실에 익숙합니다.


크기 인식의 환상

이는 수평 및 수직 위치에서 동일한 길이가 나타나거나 추가 요소가 있을 때 다르게 보이기 때문입니다.

ㅏ). 뮐러-라이어 환상. 수평 부분 중 어느 부분이 더 길까요? 상위권인 것 같습니다. 사실 그들은 동일합니다.

비). 픽처 튜브 환상. 어느 빨간색 선이 더 길까요? 맞는 것 같습니다. 아니요, 길이가 같습니다.


닉 윌리엄스의 환상(닉 윌리엄스, 1996)

맨 위 사진은 이집트 미라(기원전 2~2500년)의 가면입니다. 중간에 - 동일한 마스크이지만 내부에서.

하단에는 마스크 뒷면의 확대된 부분이 있습니다. 이 이미지를 오목한 이미지로 인식하는 것이 얼마나 어려운지 주목하세요.

뇌는 무의식적으로 이 얼굴을 정상으로 본다.


안에). 에빙하우스 환상.

어느 원이 더 크나요?

작은 원으로 둘러싸인 것인가요, 아니면 큰 원으로 둘러싸인 것인가요? 작은 편인 것 같습니다.

아니요, 동일합니다.


체인질링

변신(Shapeshifting)은 인식된 물체의 특성이 시선의 방향에 따라 달라지는 일종의 착시 현상입니다. 이러한 환상 중 하나는 "오리 토끼"입니다. 이미지는 오리 이미지와 토끼 이미지로 해석될 수 있습니다.



이것은 의심할 여지 없이 최고의 환상이다.

꼭 시도해 보세요:

1) 30초 동안 멈추지 않고 긴장을 풀고 시청하세요. 중앙에 작은 점 4개로 표시됩니다.

2) 그런 다음 천천히 시선을 가까운 벽(또는 크고 단색의 물체)으로 돌립니다.

3) 밝은 원이 형성되는 것을 볼 수 있습니다.

4) 몇 번 깜박이면 이 원 안에 도형이 어떻게 형성되는지 볼 수 있습니다.

5) 무엇 또는 누구를 봅니까?



기울이기, 회전하기, 머리를 가까이/멀리 움직일 때 효과가 증가합니다.

정지영상이 움직이는 것처럼 보입니다.

똑같이 움직이는 공을 보면 크기가 다르다는 것을 알 수 있습니다.

동일한 애니메이션 이미지는 회전하는 개체를 시계 방향, 시계 반대 방향 또는 교대로(진동 운동 수행) 묘사할 수 있습니다.



고무 연필 환상








그리고 마지막으로...

지침을 주의 깊게 따르십시오.

놀랍다!

1. 마우스 위에 손을 올려보세요.

2. 아래 기호 위로 마우스를 가져가세요(바이러스가 없습니다).

3. 화면 중앙의 지점에 집중하세요.

4. 30초 이상, 45초 이하로 응시하세요.

5. 이제 마우스 위에 있는 손을 살펴보세요.

6. 소리칠 필요가 없습니다. 손에 문제가 있는 것은 아닙니다.