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ILLUSIONS VISUELLES (OPTIQUES)
Illusions visuelles (optiques) / Autres illusions et effets

Autres illusions et effets. Encyclopédie des illusions visuelles

À loisir / Illusions visuelles (optiques)

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L'illusion d'Aristote

Si vous croisez le majeur et l'index de votre main et touchez simultanément le bout de votre nez avec les coussinets de ces doigts, les yeux fermés, alors l'illusion de le doubler apparaît.

 


 

Illusion de Weber

Les objets froids semblent plus lourds que les objets chauds de même poids.

 


 

L'illusion du contraste sonore

Un son de même intensité apparaît plus fort sur un fond de sons plus faibles que sur un fond de sons plus forts.

 


 

illusion de lune

La taille apparente (apparente) d'un corps céleste - la Lune ou le Soleil - est environ 1,5 fois plus grande lorsqu'il est bas au-dessus de l'horizon que lorsqu'il est haut dans le ciel. C'est vraiment une illusion. Vous pouvez le vérifier si vous essayez de couvrir la Lune avec votre pouce à bout de bras. Il masquera également à la fois le disque lunaire ascendant et la planète à son zénith.

 


 

Illusion de Müller-Schumann

Après avoir soulevé une charge lourde à plusieurs reprises, une charge plus légère semble plus légère qu'elle ne l'est en réalité et, à l'inverse, après avoir soulevé une charge légère, une charge plus lourde semble encore plus lourde.

 


 

Illusion Charpentier

Si vous soulevez deux objets identiques en poids et en apparence, mais différents en volume, le plus petit sera perçu par une personne comme plus lourd.

 


 

Illusion de Shepard

À mesure que le volume augmente, le ton est perçu comme plus élevé.

 


 

Effet Bezold-Brücke

L'effet est de changer la teinte de la lumière à mesure que son intensité change. En augmentant l’intensité de la lumière de longueur d’onde relativement longue, comme le jaune-vert ou le jaune-rouge, elle apparaîtra non seulement plus brillante, mais aussi « plus jaune ». De même, la lumière de courte longueur d’onde, perçue comme bleu-vert et violet, commence à apparaître plus bleue à mesure que l’intensité augmente.

 


 

Effet McGurk

Cet effet se manifeste par le fait que les informations auditives et visuelles véhiculées par la parole interagissent les unes avec les autres et influencent ce que nous entendons. Dans leurs recherches originales, McGurk et MacDonald ont créé des conditions dans lesquelles les signaux auditifs d'une syllabe parlée ne correspondaient pas aux mouvements des lèvres correspondants (McGurk et MacDonald, 1976). Les sujets ont vu un enregistrement vidéo d'une personne prononçant à plusieurs reprises des syllabes avec ses seules lèvres. gaga, tandis que la bande sonore jouait les syllabes ba-ba. Lorsque les sujets fermaient les yeux et écoutaient uniquement la bande sonore, ils reconnaissaient avec précision les syllabes. De plus, lorsqu'ils ne voyaient que les mouvements des lèvres de la personne qui parlait et que la bande sonore était coupée, ils identifiaient assez précisément les sons prononcés comme étant gaga (confirmant qu'on sait lire sur les lèvres quand c'est nécessaire et qu'on le fait probablement plus souvent qu'on ne le pense). Cependant, lorsque les sujets étaient simultanément confrontés à des stimuli auditifs et visuels contradictoires, ils entendaient des sons qui n’étaient présents dans aucun des deux stimuli. Par exemple, lorsque les sujets voyaient sur l'écran une personne dont l'articulation des lèvres correspondait aux syllabes gaga, et en même temps un signal acoustique retentit ba-ba, la plupart d'entre eux ont entendu un son complètement différent - Oui oui! Détail intéressant : la plupart des sujets n’ont pas réalisé l’écart entre la stimulation auditive et visuelle.

 


 

Effet Purkinje

Purkinje a noté en 1825 que la luminosité des panneaux routiers bleus et rouges est différente selon les moments de la journée : pendant la journée, les deux couleurs sont également brillantes, mais au coucher du soleil, le bleu apparaît plus brillant que le rouge. Avec l’arrivée d’un crépuscule plus profond, les couleurs s’estompent complètement et, en général, commencent à être perçues dans des tons gris. Le rouge est perçu comme du noir et le bleu comme du blanc. Ce phénomène est associé au passage de la vision cône à la vision bâton lorsque les niveaux de lumière diminuent.

 


 

expérience oculaire

Faites une expérience simple : fermez bien les yeux ou appliquez une légère pression sur vos yeux. Voyez-vous des images ? Souvenir. Beaucoup de gens voient des points orange vif allant des bords vers le centre, au centre. Après quelques secondes, ils s'enroulent en spirale. Certains voient des triangles et des carrés.

Explication scientifique : La pression exercée sur le globe oculaire entraîne une faible stimulation de la rétine, ce qui provoque un flux d'impulsions faibles et chaotiques en direction du nerf optique. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe un « entonnoir » visuel - une réduction du nombre de neurones d'une couche à l'autre de la rétine, le signal final allant au nerf optique est fortement compressé et compacté, et le codage rappelle du mpeg4, mais encore mieux. Et sans son. Tous ces signaux sont le résultat du passage d’un signal très faible et homogène à travers un système de filtrage et de compression. À propos, dans l'obscurité, ces motifs peuvent être vus simplement avec les yeux ouverts - ici, ils sont consciemment rejetés, c'est-à-dire que le signal de fond est toujours soustrait de celui transmis.

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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

Une nouvelle façon de contrôler et de manipuler les signaux optiques 05.05.2024

Le monde moderne de la science et de la technologie se développe rapidement et chaque jour de nouvelles méthodes et technologies apparaissent qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans divers domaines. L'une de ces innovations est le développement par des scientifiques allemands d'une nouvelle façon de contrôler les signaux optiques, qui pourrait conduire à des progrès significatifs dans le domaine de la photonique. Des recherches récentes ont permis à des scientifiques allemands de créer une lame d'onde accordable à l'intérieur d'un guide d'ondes en silice fondue. Cette méthode, basée sur l'utilisation d'une couche de cristaux liquides, permet de modifier efficacement la polarisation de la lumière traversant un guide d'ondes. Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de dispositifs photoniques compacts et efficaces, capables de traiter de gros volumes de données. Le contrôle électro-optique de la polarisation assuré par la nouvelle méthode pourrait constituer la base d'une nouvelle classe de dispositifs photoniques intégrés. Cela ouvre de grandes opportunités pour ...>>

Clavier Primium Sénèque 05.05.2024

Les claviers font partie intégrante de notre travail informatique quotidien. Cependant, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les utilisateurs est le bruit, notamment dans le cas des modèles haut de gamme. Mais avec le nouveau clavier Seneca de Norbauer & Co, cela pourrait changer. Seneca n'est pas seulement un clavier, c'est le résultat de cinq années de travail de développement pour créer l'appareil idéal. Chaque aspect de ce clavier, des propriétés acoustiques aux caractéristiques mécaniques, a été soigneusement étudié et équilibré. L'une des principales caractéristiques du Seneca réside dans ses stabilisateurs silencieux, qui résolvent le problème de bruit commun à de nombreux claviers. De plus, le clavier prend en charge différentes largeurs de touches, ce qui le rend pratique pour tout utilisateur. Bien que Seneca ne soit pas encore disponible à l'achat, sa sortie est prévue pour la fin de l'été. Le Seneca de Norbauer & Co représente de nouvelles normes en matière de conception de clavier. Son ...>>

Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde 04.05.2024

L'exploration de l'espace et de ses mystères est une tâche qui attire l'attention des astronomes du monde entier. Dans l’air pur des hautes montagnes, loin de la pollution lumineuse des villes, les étoiles et les planètes dévoilent leurs secrets avec plus de clarté. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de l'astronomie avec l'ouverture du plus haut observatoire astronomique du monde, l'Observatoire Atacama de l'Université de Tokyo. L'Observatoire d'Atacama, situé à 5640 XNUMX mètres d'altitude, ouvre de nouvelles opportunités aux astronomes dans l'étude de l'espace. Ce site est devenu l'emplacement le plus élevé pour un télescope au sol, offrant aux chercheurs un outil unique pour étudier les ondes infrarouges dans l'Univers. Bien que l'emplacement en haute altitude offre un ciel plus clair et moins d'interférences de l'atmosphère, la construction d'un observatoire en haute montagne présente d'énormes difficultés et défis. Cependant, malgré les difficultés, le nouvel observatoire ouvre de larges perspectives de recherche aux astronomes. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Plancton dans l'ambre 05.07.2009

Dans l'ambre, on trouve généralement des insectes, des arachnides, des mille-pattes et d'autres petits habitants des forêts de conifères, où ces animaux pourraient pénétrer dans une goutte de résine d'arbre et y geler pour toujours.

Récemment, dans l'ouest de la France, plusieurs morceaux d'ambre vieux de 98 à 100 millions d'années (Crétacé moyen) ont été trouvés avec des inclusions d'échantillons de plancton marin. Au microscope, les biologistes ont vu des diatomées dans l'ambre et quelques animaux unicellulaires typiques du plancton - radiolaires et foraminifères.

On pense que des pins ou d'autres conifères poussaient près du bord de la mer et lors d'une tempête, des vagues de plancton pouvaient éclabousser les troncs, le long desquels la résine coulait.

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