주의하여! 우리 시대의 가장 멋진 착시 현상! 사진과 애니메이션의 놀라운 컬렉션. 착시 (14 Illusions) 최고의 착시

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가장 완고한 회의론자조차도 그들의 감각이 말하는 것을 믿지만 감각은 쉽게 속습니다.

착시는 현실과 일치하지 않는 눈에 보이는 물체 또는 현상의 인상입니다. 착시. 라틴어에서 번역된 "환상"이라는 단어는 "실수, 망상"을 의미합니다. 이것은 환상이 오랫동안 시각 시스템의 일종의 오작동으로 해석되어 왔다는 것을 암시합니다. 많은 연구자들이 발생 원인을 연구했습니다.

일부 시각적 속임수는 오랫동안 과학적 설명이 있었지만 다른 것들은 여전히 ​​미스터리로 남아 있습니다.

웹사이트계속해서 가장 멋진 것을 수집합니다. 착시. 조심하세요! 일부 환상은 찢어짐, 두통 및 공간 방향 감각 상실을 유발할 수 있습니다.

끝없는 초콜릿

초콜릿 바를 5 x 5로 자르고 표시된 순서대로 모든 조각을 재배열하면 갑자기 여분의 초콜릿 조각이 나타납니다. 일반 초콜릿으로 똑같이 할 수 있으며 그렇지 않은지 확인하십시오. 컴퓨터 그래픽하지만 진짜 미스테리.

막대의 환상

이 막대를 살펴보십시오. 어느 쪽을 보고 있느냐에 따라 두 개의 나무 조각이 서로 옆에 있거나 둘 중 하나가 다른 하나 위에 놓일 것입니다.

큐브와 두 개의 동일한 컵

Chris Westall이 만든 착시 현상. 테이블 위에 컵이 있고 그 옆에 작은 컵이 있는 큐브가 있습니다. 그러나 자세히 살펴보면 실제로 입방체가 그려져 있고 컵의 크기가 정확히 같은 것을 볼 수 있습니다. 유사한 효과는 특정 각도에서만 나타납니다.

카페 벽 착시

이미지를 자세히 살펴보십시오. 언뜻 보기에 모든 선은 곡선으로 보이지만 실제로는 평행합니다. 환상은 브리스톨의 Wall Cafe에서 R. Gregory에 의해 발견되었습니다. 그것이 그 이름의 유래입니다.

피사의 사탑의 환상

위에는 피사의 사탑 두 장의 사진이 있습니다. 언뜻 보기에 오른쪽 탑이 왼쪽 탑보다 더 기울어져 있는 것처럼 보이지만 실제로는 두 그림이 같습니다. 그 이유는 시각 시스템이 두 개의 이미지를 단일 장면의 일부로 간주하기 때문입니다. 따라서 두 사진이 대칭이 아닌 것으로 보입니다.

사라지는 원

이 환상을 "사라지는 원"이라고합니다. 12개의 라일락 핑크 반점이 중앙에 검은색 십자가가 있는 원형으로 배열되어 있습니다. 각 반점은 약 0.1초 동안 원형으로 사라지며 중앙 십자가에 집중하면 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
1) 처음에는 녹색 점이 돌아다니는 것처럼 보일 것입니다.
2) 보라색 반점이 사라지기 시작합니다.

케이크 사진을 보세요. 빨간 딸기 보이시죠? 빨간색인거 확실해?

그러나 사진에는 주홍색 또는 분홍색 픽셀이 하나도 없습니다. 이 이미지는 음영을 사용하여 만들어졌습니다. 파란색의, 그러나 우리는 여전히 열매가 빨간색임을 알 수 있습니다. 작가는 드레스의 색상 때문에 세상을 두 진영으로 나누는 동일한 조명 변경 효과를 사용했습니다. 그리고 이것은 환상의 주인의 가장 맛있는 사진이 아닙니다. 우리는 당신과 가장 흥미로운 것을 공유합니다.

1. 마음의 색이 변한다


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

사실 왼쪽 하트는 항상 빨간색이고 오른쪽 하트는 보라색입니다. 그러나이 줄무늬는 혼란 스럽습니다.

2. 링이 흰색과 검정색으로 변합니다.


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

이 사진의 반지는 무슨 색인가요? 실제로 파란색과 노란색의 두 가지 색상 줄무늬로 구성됩니다. 하지만 그림을 반으로 나누면 어떻게 될까요?


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

왼쪽 반지의 절반이 흰색, 오른쪽 검정색으로 나타납니다.

3. 기만자 나선


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

파란색과 연한 녹색의 두 가지 유형의 나선이 보입니다. 그러나 그들은 모두 같은 색입니다 : R = 0, G = 255, B = 150. 이 착시의 비결이 무엇인지 확인하고 추측 할 수 있습니다.

4. 사기꾼의 꽃


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

꽃잎은 같은 색이지만 위는 파란색, 아래는 녹색으로 나타납니다. 이 꽃들은 또한 반대 방향으로 회전합니다.

5. 이상한 눈


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

인형의 눈 색깔은? 빨간색, 파란색, 녹색 또는 노란색? 회색. 모든 경우에.

6. 자라는 해파리


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

자세히 살펴보십시오. 작가는 이것이 크기가 커지는 해파리라고 생각합니다. 해파리 여부 - 당신은 논쟁 할 수 있지만 그것이 자라는 것입니다 - 그것은 사실입니다.

7. 두근거리는 마음


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

한 줄에서 다른 줄로 보면 가슴이 뛰기 시작합니다.

8. 청귤


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

이 이미지에는 주황색 픽셀이 없으며 파란색과 회색 음영. 하지만 믿기가 너무 어렵습니다.

9. 신비한 반지


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

이 반지는 세 번 속입니다. 먼저 사진을 보시면 안쪽 고리는 수축되고 바깥쪽 고리는 팽창하는 모습이 보입니다. 둘째, 화면에서 멀어졌다가 다시 가까이 다가가 보세요. 이동하는 동안 링은 반대 방향으로 회전합니다. 셋째, 이 고리도 음영을 변경합니다. 사진을 자세히 보고 중앙에 초점을 맞추면 안쪽 링이 바깥쪽 링보다 더 붉게 나타나고 그 반대도 마찬가지입니다.

10. 우산


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

이 사진에서 우리는 서로 다른 색상의 두 고리가 있는 우산을 봅니다. 사실, 각 우산에서 두 고리는 같은 색입니다.

11. 빛나는 큐브


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

색상의 유희 덕분에 모서리에서 빛이 발산되는 것 같습니다.

12. 파도에 뒤덮인 들판


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

필드는 사각형으로 채워져 있지만 움직임의 환영은 어디에서 오는 것입니까?

13. 롤러


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

이것은 애니메이션이 아니지만 롤러가 회전하는 것 같습니다!

14. 크리핑 라인


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

여기에도 애니메이션이 없지만 모든 것이 다른 방향으로 크롤링됩니다.

15. 굴러가지 않는 공


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

타일 ​​바닥에서 누군가가 같은 패턴의 공을 잊고 곧 굴러가는 것 같습니다.

16. 스테레오그램


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

그리고 이것은 스테레오그램입니다. 이미지 뒤에 포커스가 있는 그림을 보면 가운데 원이 보입니다. 그림에 최대한 가까이 다가가서(화면에 거의 코를 대고) 눈을 움직이지 말고 천천히 멀어지도록 하세요. 어느 정도 떨어져 있으면 원이 저절로 나타나야 합니다.

17. 크롤링 뱀


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

그들은 여전히 ​​그림에서 기어 나오는 것 같습니다.

18. 작업 기어


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

기어가 돌아가고 있지만 이것이 여전히 애니메이션이 아니라는 것이 믿기지 않습니다.

19. 애매한 버튼


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

당신의 눈이 아직 당신을 배신하지 않았다면, 이 모든 버튼을 멈추십시오.

20. 진정 물고기


키타오카 아키요시 / ritsumei.ac.jp

스트레스를 풀려면 수족관에서 물고기를 관찰해야 한다고 한다. 수족관은 없지만 헤엄치는 물고기들이 있습니다.

착시 - 설명이 있는 착시 사진

착시 현상을 심각하게 받아들이지 말고 이해하고 해결하려고 노력하세요. 이것이 바로 우리의 시각이 작동하는 방식입니다. 인간의 뇌가 처리하는 방법 가시 광선반사된 사진.
특이한 모양이러한 그림의 조합을 통해 기만적인 인식을 얻을 수 있으며 그 결과 물체가 움직이거나 색상이 변경되거나 추가 그림이 나타나는 것처럼 보입니다.
모든 이미지에는 설명이 수반됩니다. 실제로 존재하지 않는 것을 보기 위해 그림을 얼마나, 얼마나 봐야 하는지 설명합니다.

우선, 웹상에서 가장 많이 언급되는 착시 현상 중 하나는 12개의 검은 점입니다. 요령은 동시에 볼 수 없다는 것입니다. 이 현상에 대한 과학적 설명은 1870년 독일 생리학자 Ludimar Herman에 의해 발견되었습니다. 인간의 눈은 보는 것을 멈춘다 완전한 그림망막의 측면 억제 때문입니다.


이 숫자들은 같은 속도로 움직이고 있지만, 우리의 시각은 그렇지 않다는 것을 알려줍니다. 첫 번째 gif에서 네 개의 도형이 서로 인접할 때까지 동시에 움직입니다. 분리 후 서로 독립적으로 흑백 줄무늬를 따라 움직이는 착각이 생깁니다. 두 번째 사진에서 얼룩말이 사라진 후 노란색과 파란색 사각형의 움직임이 동기화되는 것을 확인할 수 있습니다.


타이머가 15초를 카운트다운하는 동안 사진 중앙의 검은색 점을 주의 깊게 살펴보면 흑백 이미지가 컬러로 변합니다. 즉, 잔디는 녹색, 하늘은 파란색 등입니다. 하지만 (자신을 격려하기 위해) 이 지점을 응시하지 않으면 사진은 흑백으로 남게 됩니다.


멀리 보지 않고 십자가를 보면 보라색 원을 따라 녹색 점이 어떻게 달리고 완전히 사라질지 알 수 있습니다.

녹색 점을 오래 보면 노란색 점이 사라집니다.

검은색 점을 응시하면 회색 막대가 갑자기 파란색으로 바뀝니다.

초콜릿 바를 5 x 5로 자르고 표시된 순서대로 모든 조각을 재배열하면 여분의 초콜릿 조각이 나타납니다. 일반 초콜릿 바를 사용하여 이 트릭을 수행하면 절대 떨어지지 않습니다. (농담).

같은 시리즈에서.

플레이어 수를 세십시오. 이제 10초를 기다립니다. 이런! 사진의 일부는 여전히 동일하지만 축구 선수 한 명이 어딘가에서 사라졌습니다!


네 개의 원에 검은색과 흰색 사각형이 번갈아 가며 나선형의 착시를 만듭니다.


이 애니메이션 사진의 한가운데를 보면 복도를 더 빨리, 오른쪽이나 왼쪽을 보면 더 천천히 내려갑니다.

흰색 배경에서 회색 줄무늬는 균일해 보이지만 흰색 배경이 바뀌는 즉시 회색 줄무늬가 여러 색조를 띕니다.

손을 살짝 움직이면 회전하는 사각형이 무작위로 움직이는 선으로 바뀝니다.

애니메이션은 드로잉에 검은색 그리드를 오버레이하여 얻을 수 있습니다. 우리 눈앞에서 정적 객체가 움직이기 시작합니다. 고양이도 이 움직임에 반응한다.


사진 중앙의 십자가를 보면 주변 시야가 별의 얼굴을 돌립니다. 할리우드 배우괴물로.

피사의 사탑 두 장의 사진. 언뜻 보기에 오른쪽 탑이 왼쪽 탑보다 더 기울어져 있는 것처럼 보이지만 실제로는 두 그림이 같습니다. 그 이유는 인간의 시각 시스템이 두 개의 이미지를 단일 장면의 일부로 간주한다는 사실에 있습니다. 따라서 두 사진이 대칭이 아닌 것으로 보입니다.


지하철은 어느 방향으로 가나요?

이것은 단순한 색상 변경으로 그림에 생명을 불어넣을 수 있는 방법입니다.

우리는 눈을 깜빡이지 않고 정확히 30초를 본 다음 누군가의 얼굴, 물체 또는 다른 사진을 봅니다.

눈을 위한 워밍업... 또는 두뇌를 위한 워밍업. 삼각형 부분을 재정렬한 후 갑자기 여유 공간이 생겼습니다.
대답은 간단합니다. 사실 그림은 삼각형이 아니며 아래쪽 삼각형의 "빗변"은 파선입니다. 이것은 세포에 의해 결정될 수 있습니다.

언뜻 보기에 모든 선은 곡선으로 보이지만 실제로는 평행합니다. 환상은 Bristol의 Wall Cafe (Wall)에서 R. Gregory에 의해 발견되었습니다. 따라서 이 역설을 "카페의 벽"이라고 합니다.

30초 동안 사진 중앙을 응시한 다음 천장이나 흰 벽으로 시선을 이동하고 깜박입니다. 누구를 봤어?

보는 사람에게 의자가 어떻게 서 있는지에 대한 잘못된 인상을 주는 시각적 효과입니다. 환상은 의자의 원래 디자인 때문입니다.

영어 NO(NO)는 휘어진 글자를 사용하여 YES(YES)로 바뀝니다.

이 원들은 각각 시계 반대 방향으로 회전하지만 그중 하나에 시선을 고정하면 두 번째 원이 시계 방향으로 회전하는 것처럼 보일 것입니다.

아스팔트에 3D 드로잉

관람차는 어느 방향으로 회전합니까? 왼쪽을 보면 시계방향으로, 왼쪽을 보면 시계반대방향으로. 아마도 당신은 그 반대일 것입니다.

믿기 ​​어렵겠지만 중앙의 사각형은 움직이지 않습니다.

두 담배는 실제로 같은 크기입니다. 모니터 상단과 하단에 두 개의 담배 눈금자를 배치하기만 하면 됩니다. 선은 평행합니다.

비슷한 착시. 물론, 이 구체는 동일합니다!

물방울은 흔들리고 "부유"하지만 실제로는 제자리에 남아 있고 배경의 기둥 만 움직입니다.

2016년 11월 15일 2016년 11월 16일 블라드

착시는 현실과 일치하지 않는 눈에 보이는 물체 또는 현상의 인상입니다. 착시. 라틴어에서 번역된 "환상"이라는 단어는 "실수, 망상"을 의미합니다. 이것은 환상이 오랫동안 시각 시스템의 일종의 오작동으로 해석되어 왔다는 것을 암시합니다. 많은 연구자들이 발생 원인을 연구했습니다. 일부 시각적 속임수는 오랫동안 과학적으로 설명되었지만 다른 것들은 아직 설명을 찾지 못했습니다.

착시 현상을 심각하게 받아들이지 말고 이해하고 해결하려고 노력하세요. 이것이 바로 우리의 시각이 작동하는 방식입니다. 이것이 인간의 뇌가 이미지에서 반사된 가시광선을 처리하는 방식입니다.
이 그림의 비정상적인 모양과 조합으로 인해기만적인 인식을 얻을 수 있으며 그 결과 물체가 움직이거나 색상이 바뀌거나 추가 그림이 나타나는 것처럼 보입니다.

많은 착시 현상이 있지만 저희는 여러분을 위해 가장 흥미롭고 기발하며 놀라운 착시 현상을 수집하려고 노력했습니다. 조심하십시오: 그들 중 일부는 공간에서 찢어짐, 메스꺼움 및 방향 감각 상실을 유발할 수 있습니다.

검은 점 12개


우선, 웹상에서 가장 많이 언급되는 착시 현상 중 하나는 12개의 검은 점입니다. 요령은 동시에 볼 수 없다는 것입니다. 이 현상에 대한 과학적 설명은 1870년 독일 생리학자 Ludimar Herman에 의해 발견되었습니다. 인간의 눈은 망막의 측면 억제로 인해 전체 그림을 보는 것을 멈춥니다.

불가능한 수치

한때이 그래픽 장르는 너무 널리 퍼져서 불가능이라는 자체 이름을 얻었습니다. 이러한 각각의 수치는 서류상으로는 상당히 실제처럼 보이지만 물리적 세계에는 존재할 수 없습니다.

임파서블 트라이던트


클래식 블레베- 아마도 가장 밝은 대표"카테고리의 광학 도면 불가능한 수치". 아무리 노력해도 중간 갈래가 어디에서 시작되는지 확인할 수 없습니다.

또 다른 대표적인 예- 불가능한 펜로즈 삼각형.


그는 소위의 형태입니다 "끝없는 계단".


그리고 "불가능한 코끼리"로저 셰퍼드.


에임스 룸

착시 현상에 대한 질문은 Adelbert Ames Jr.의 관심을 끌었습니다. 어린 시절. 안과의사가 된 후 그는 깊이 지각에 대한 연구를 멈추지 않았고 그 결과 유명한 에임스 룸이 탄생했습니다.


에임스 룸의 작동 방식

간단히 말해서 Ames 방의 효과는 다음과 같이 전달할 수 있습니다. 뒷벽의 왼쪽과 오른쪽 모서리에 난쟁이와 거인이라는 두 사람이 서있는 것 같습니다. 물론 이것은 시각적 트릭이며 실제로이 사람들은 상당히 평범한 키입니다. 실제로 방은 길쭉한 사다리꼴 모양이지만 잘못된 관점 때문에 직사각형으로 보입니다. 왼쪽 모서리는 오른쪽 모서리보다 방문객의 시야에서 멀어서 거기에 서있는 사람이 너무 작게 보입니다.


움직임의 환상

이 범주의 광학 트릭은 심리학자들에게 가장 큰 관심사입니다. 대부분은 색상 조합의 미묘함, 물체의 밝기 및 반복을 기반으로 합니다. 이 모든 트릭은 주변 시야를 오도하여 인식 메커니즘이 잘못되고 망막이 이미지를 간헐적으로 경련적으로 캡처하고 뇌가 움직임 감지를 담당하는 피질 영역을 활성화합니다.

떠다니는 별

이 사진이 애니메이션 gif 형식이 아니라 일반적인 착시 현상이라고 믿기 어렵습니다. 이 그림은 2012년 일본 예술가 카야 나오(Kaya Nao)가 그렸습니다. 중앙과 가장자리를 따라 패턴의 반대 방향으로 인해 뚜렷한 움직임의 환상이 달성됩니다.


그러한 움직임의 착시, 즉 움직이는 것처럼 보이는 정적 이미지가 상당히 많이 있습니다. 예를 들어, 유명한 회전하는 원.


움직이는 화살표


중앙에서 광선


줄무늬 나선


움직이는 인물

이 숫자들은 같은 속도로 움직이고 있지만, 우리의 시각은 그렇지 않다는 것을 알려줍니다. 첫 번째 gif에서 네 개의 도형이 서로 인접할 때까지 동시에 움직입니다. 분리 후 서로 독립적으로 흑백 줄무늬를 따라 움직이는 착각이 생깁니다.


두 번째 사진에서 얼룩말이 사라진 후 노란색과 파란색 사각형의 움직임이 동기화되는 것을 확인할 수 있습니다.


일루전 시프터

가장 많고 재미있는 드로잉-환상 장르는 그래픽 개체를 보는 방향의 변화를 기반으로 합니다. 가장 간단한 거꾸로 된 그림은 180도 또는 90도 회전하기만 하면 됩니다.

말 또는 개구리


간호사 또는 할머니


아름다움 또는 못생긴


예쁜 여자?


이미지 뒤집기


소녀/할머니

가장 인기 있는 이중 이미지 중 하나는 1915년 만화 잡지 Puck에 게재되었습니다. 그림의 캡션에는 "내 아내이자 시어머니"라고 적혀 있었다.


가장 유명한 착시: 노파와 꽃병 프로필

노인/멕시코

연세가 드신 부부아니면 기타를 부르는 멕시코인? 대부분 노인을 먼저 보고 나서야 눈썹이 솜브레로로 변하고 눈이 얼굴로 변한다. 저자는 비슷한 성격의 그림 환상을 많이 만든 멕시코 예술가 Octavio Ocampo의 것입니다.


연인/돌고래

놀랍게도 이 심리적 환상의 해석은 그 사람의 나이에 따라 다릅니다. 일반적으로 아이들은 돌고래가 물속에서 장난 치는 것을 봅니다. 아직 성적 관계와 상징에 익숙하지 않은 두뇌는 단순히이 구성에서 두 명의 연인을 격리하지 않습니다. 반대로 노인들은 먼저 부부를 본 다음 돌고래를 봅니다.


이러한 이중 사진 목록은 끝이 없습니다.




이 고양이는 내려가는 중인가요 아니면 계단을 올라가는 중인가요?


창문은 어느 방향으로 열려 있습니까?


생각하는 것만으로도 방향을 바꿀 수 있습니다.

색상과 대비의 착시

불행하게도, 인간의 눈은 불완전하며, 우리가 보는 것을 평가할 때(스스로 알아차리지 못한 채) 우리는 종종 색상 환경과 물체 배경의 밝기에 의존합니다. 이것은 매우 흥미로운 착시로 이어집니다.

회색 사각형

색상의 착시 현상은 가장 많은 것 중 하나입니다. 인기있는 종착시. 예, 예, 사각형 A와 B는 같은 색으로 칠해져 있습니다.


이러한 트릭은 우리 뇌가 작동하는 방식의 특성으로 인해 가능합니다. 날카로운 테두리가 없는 그림자는 사각형 B에 떨어집니다. 더 어두운 "환경"과 부드러운 그림자 그라데이션 덕분에 정사각형 A보다 훨씬 더 어둡게 보입니다.


녹색 나선

이 사진에는 핑크, 오렌지, 그린의 세 가지 색상만 있습니다.


파란색은 착시현상일뿐

믿을 수 없습니까? 다음은 분홍색과 주황색을 검정색으로 바꾸면 어떻게 되는지 보여줍니다.


방해가 되는 배경이 없으면 나선형이 완전히 녹색임을 알 수 있습니다.

드레스는 흰색과 금색입니까 아니면 파란색과 검정색입니까?

그러나 색상 인식에 기반한 착시는 드문 일이 아닙니다. 예를 들어, 2015년 인터넷을 장악한 흰색과 금색 또는 검은색과 파란색 드레스를 살펴보세요. 이 신비한 드레스는 무슨 색이었고 왜 다른 사람들다르게 인식?

드레스 현상에 대한 설명은 매우 간단합니다. 회색 사각형의 경우와 같이 모두 우리 시각 기관의 불완전한 색채 적응에 달려 있습니다. 아시다시피 인간의 망막은 간상체와 원추체라는 두 가지 유형의 수용체로 구성되어 있습니다. 막대는 빛을 더 잘 포착하고 원뿔은 색상을 포착합니다. 각 사람은 원뿔과 막대의 비율이 다르기 때문에 물체의 색상과 모양의 정의는 하나 또는 다른 유형의 수용체의 우세에 따라 약간 다릅니다.

화이트 골드 드레스를 본 이들은 환하게 빛나는 배경드레스가 그늘에 있다고 결정했습니다. 즉, 흰색이 평소보다 더 어두워 야합니다. 드레스가 당신에게 청흑색으로 보인다면 먼저이 사진에서 실제로 푸른 색조가있는 드레스의 기본 색상에 눈을 떴습니다. 그런 다음 당신의 두뇌는 드레스를 향한 태양 광선과 사진의 품질이 좋지 않아 황금빛 색조가 검고 밝아 졌다고 판단했습니다.


사실, 드레스는 검은색 레이스가 달린 파란색이었습니다.

그리고 여기 그들 앞에 벽이 있는지 호수가 있는지 결정할 수 없었던 수백만 명의 사용자를 당혹스럽게 만든 또 다른 사진이 있습니다.


벽이나 호수? (정답은 벽이다)

비디오의 착시 현상

발레리나

이 미친 착시 현상은 오해의 소지가 있습니다. 그림의 어느 다리가 지지 다리인지 결정하기 어렵고 결과적으로 발레리나가 회전하는 방향을 이해하기 어렵습니다. 성공하더라도 비디오를 보는 동안 지원하는 다리가 "변경"될 수 있으며 소녀는 다른 방향으로 회전하기 시작하는 것 같습니다.

발레리나의 움직임 방향을 쉽게 고정할 수 있다면 이는 이성적이고 실용적인 사고방식을 나타냅니다. 발레리나가 다른 방향으로 회전하면 항상 일관된 상상력이 아닌 폭풍우가 있음을 의미합니다. 대중적인 믿음과는 달리, 이것은 오른쪽 또는 왼쪽 반구의 우세에 영향을 미치지 않습니다.

괴물 얼굴

중앙의 십자가를 오랫동안 보면 주변 시야가 유명인의 얼굴을 무섭게 왜곡합니다.

디자인의 착시

착시는 집에 열정을 더하고 싶은 사람들에게 멋진 도구가 될 수 있습니다. 매우 자주 "불가능한 수치"가 디자인에 사용됩니다.

그것은 보였다 불가능한 삼각형종이 위의 환상으로만 남을 운명. 하지만 아닙니다. 발렌시아의 디자인 스튜디오는 이 꽃병을 화려한 미니멀리스트 꽃병 형태로 영원히 간직했습니다.


불가능한 삼지창에서 영감을 받은 책장. 노르웨이 디자이너 Bjorn Blikstad가 디자인했습니다.


그리고 여기 가장 유명한 착시 현상 중 하나인 Johann Zellner의 평행선에서 영감을 받은 랙이 있습니다. 모든 선반은 서로 평행합니다. 그렇지 않으면 그러한 캐비닛을 사용하는 것입니다. 그러나 그러한 랙을 오랫동안 구입 한 사람들에게도 비스듬한 선의 인상을 없애기가 어렵습니다.


동일한 예가 "의 제작자에게 영감을주었습니다. 젤너 러그».


특이한 것을 좋아하는 팬들에게 흥미로운 것은 Chris Duffy가 디자인한 의자입니다. 앞다리에만 의존하는 것 같습니다. 하지만 감히 그 위에 앉는다면 의자에 드리워진 그림자가 의자의 주요 지지대라는 것을 깨닫게 될 것입니다.

착각은 눈의 속임수입니다.

착시의 종류:

색 지각에 기초한 착시;
대비에 기반한 착시;
왜곡된 환상;
깊이 인식의 착시;
크기 인식의 착시;
윤곽 착시;
착시 "체인지링";
에임스룸;
움직이는 착시.
스테레오 환상, 또는 "3d 그림"이라고도 불리는 스테레오 그림.

공 크기의 환상

이 두 공의 크기가 다르다는 것이 사실이 아닙니까? 위 공이 아래 공보다 더 큰가요?

사실 이것은 착시 현상입니다. 이 두 공은 절대적으로 같습니다. 눈금자를 사용하여 확인할 수 있습니다. 후퇴하는 복도의 효과를 만들어냄으로써 아티스트는 우리의 시야를 속였습니다. 위쪽 공이 우리에게 더 크게 보이기 때문입니다. 우리의 의식은 그것을 더 먼 물체로 인식합니다.

A. 아인슈타인과 M. 먼로의 환상

가까운 거리에서 사진을 보면 뛰어난 물리학자 A. 아인슈타인이 보입니다.

이제 M. Monroe 그림에서 몇 미터 떨어져서 기적을 시도하십시오. 여기에서는 모든 것이 착시 없이 이루어지는 것 같습니다. 하지만 어떻게?! 아무도 콧수염, 눈, 머리카락에 칠하지 않았습니다. 멀리서 보면 시력은 작은 것을 인식하지 못하지만 큰 세부 사항에 더 중점을 둡니다.

시청자에게 좌석의 위치에 대한 잘못된 인상을 주는 광학 효과는 프랑스 스튜디오 Ibride가 발명한 의자의 원래 디자인 때문입니다.

주변 시야의 변화 아름다운 얼굴괴물로.

바퀴는 어느 방향으로 돌고 있습니까?

20초 동안 이미지의 중앙을 깜박이지 않고 응시한 다음 누군가의 얼굴이나 벽만 바라보십시오.

창문이 있는 측벽의 착시

건물의 어느쪽에 창문이 있습니까? 왼쪽 아니면 오른쪽?

다시 한 번 우리의 비전은 속았습니다. 이것이 어떻게 가능하게 되었습니까? 그것은 매우 간단합니다. 창의 윗부분은 건물의 오른쪽에있는 창으로 표시되고 (아래에서 본 것처럼) 아래쪽은 왼쪽에 있습니다 (위에서 봅니다) . 의식이 필요하다고 생각하기 때문에 비전은 중간을 인식합니다. 그것은 모두 속임수입니다.

막대의 환상

이 막대를 살펴보십시오. 어느 쪽을 보고 있느냐에 따라 두 개의 나무 조각이 서로 옆에 있거나 둘 중 하나가 다른 하나 위에 놓일 것입니다.

큐브와 두 개의 동일한 컵


Chris Westall이 만든 착시 현상. 테이블 위에 컵이 있고 그 옆에 작은 컵이 있는 큐브가 있습니다. 그러나 자세히 살펴보면 실제로 입방체가 그려져 있고 컵의 크기가 정확히 같은 것을 볼 수 있습니다. 유사한 효과는 특정 각도에서만 나타납니다.

카페 벽 착시

이미지를 자세히 살펴보십시오. 언뜻 보기에 모든 선은 곡선으로 보이지만 실제로는 평행합니다. 환상은 브리스톨의 Wall Cafe에서 R. Gregory에 의해 발견되었습니다. 그것이 그 이름의 유래입니다.

피사의 사탑의 환상

위에는 피사의 사탑 두 장의 사진이 있습니다. 언뜻 보기에 오른쪽 탑이 왼쪽 탑보다 더 기울어져 있는 것처럼 보이지만 실제로는 두 그림이 같습니다. 그 이유는 시각 시스템이 두 개의 이미지를 단일 장면의 일부로 간주하기 때문입니다. 따라서 두 사진이 대칭이 아닌 것으로 보입니다.

물결선의 착시

묘사된 선이 물결 모양이라는 것은 의심의 여지가 없습니다.

섹션 이름 - 착시를 기억하십시오. 맞아요 직진입니다 평행선. 그리고 그것은 뒤틀린 환상입니다.

배 또는 아치?

이 환상은 진정한 예술 작품입니다. 그림은 장르를 대표하는 캐나다 예술가 Rob Gonsalves가 그렸습니다. 마술적 사실주의. 보는 위치에 따라 긴 다리의 아치 또는 배의 돛을 볼 수 있습니다.

환상 - 그래피티 "사다리"

이제 당신은 긴장을 풀고 또 다른 착시가 있을 것이라고 생각하지 않을 수 있습니다. 작가의 상상력에 감탄해보자.

그런 낙서는 모든 지나가는 사람들을 놀라게하기 위해 지하철에서 기적의 예술가에 의해 만들어졌습니다.

효과 베졸디

그림을 보고 빨간 선이 어느 부분에서 더 밝고 대조가 잘 되는지 말해보세요. 오른쪽 맞죠?

사실 그림 속 빨간 선들은 서로 다르지 않다. 그들은 완전히 동일하며 다시 착시 현상입니다. 베졸디 효과는 다른 색상과의 근접성에 따라 색상의 색조를 다르게 인식하는 것입니다.

색상 변경의 환상

가로 회색 선의 색상이 사각형으로 바뀌나요?

그림의 수평선은 전체적으로 변하지 않고 동일한 회색으로 유지됩니다. 믿을 수 없겠죠? 이것은 착시 현상입니다. 이를 확인하려면 주변의 직사각형을 종이로 덮으십시오. 이 효과는 그림 #1과 유사합니다.

감소하는 태양의 환상

이 놀라운 태양 사진은 미국 우주국 나사(NASA)가 찍은 것입니다. 그것은 지구를 직접 가리키는 두 개의 흑점을 보여줍니다.

훨씬 더 흥미로운 것은 다른 것입니다. 태양의 가장자리를 둘러보면 태양이 어떻게 줄어드는지 알 수 있습니다. 이것은 정말 훌륭합니다. 부정 행위가 아니라 좋은 환상입니다!

졸너 환상

그림에서 크리스마스 트리 선이 평행한 것을 볼 수 있습니까?

나도 안 보인다. 그러나 그것들은 평행합니다 - 눈금자로 확인하십시오. 내 비전도 속았다. 이것은 19세기부터 존재해 온 유명한 고전 졸너 착시입니다. 선의 "바늘" 때문에 평행하지 않은 것처럼 보입니다.

환상 - 예수 그리스도

사진을 30초 동안 응시한 다음(또는 그 이상이 필요할 수 있음) 벽과 같이 밝고 평평한 표면을 바라보십시오.

눈 앞에서 예수 그리스도의 이미지를 보았는데 그 이미지는 유명한 토리노의 수의와 비슷합니다. 왜 이런 효과가 발생합니까? 인간의 눈에는 간상세포와 원뿔세포라는 세포가 있습니다. 원추체는 조명이 좋은 상태에서 인간의 뇌에 컬러 이미지를 전송하는 역할을 하고 간상체는 사람이 어둠 속에서 볼 수 있도록 돕고 저해상도 흑백 이미지를 전송하는 역할을 합니다. 예수님의 흑백 이미지를 보면 길고 힘든 작업으로 막대기가 "피곤해집니다". 이미지에서 눈을 떼면 이러한 "피곤한" 세포는 대처할 수 없으며 전달할 수 없습니다. 새로운 정보뇌 속으로. 따라서 이미지는 눈 앞에 남아 있고 막대기가 "감각에 도달"하면 사라집니다.

환각. 쓰리 스퀘어

더 가까이 앉아서 그림을 보세요. 세 사각형의 변이 모두 구부러진 것이 보이시나요?

세 사각형의 변이 완벽하게 균일하다는 사실에도 불구하고 곡선도 보입니다. 어느 정도 거리를 두고 모니터에서 멀어지면 모든 것이 제자리에 들어갑니다. 정사각형이 완벽해 보입니다. 이것은 배경이 우리의 뇌가 선을 곡선으로 인식하게 만들기 때문입니다. 이것은 착시 현상입니다. 배경이 합쳐져 명확하게 보이지 않으면 사각형이 고르게 나타납니다.

환각. 블랙 피규어

그림에서 무엇이 보이나요?

이것은 고전적인 환상입니다. 피상적으로 흘끗 보면 이해할 수없는 수치가 보입니다. 그러나 조금 더 살펴보면 LIFT라는 단어를 구별하기 시작합니다. 우리의 의식은 하얀 바탕에 검은 글자를 보는 데 익숙해져 있고, 이 단어도 계속 인식하고 있습니다. 우리의 뇌가 검정색 배경에 흰색 글자를 읽는 것은 매우 예상치 못한 일입니다. 또한 대부분의 사람들은 먼저 그림의 중앙을 보고 왼쪽에서 오른쪽으로 단어를 읽는 데 익숙하기 때문에 뇌의 작업을 더욱 복잡하게 만듭니다.

환각. 일루전 오우치

그림 중앙을 보면 "춤추는" 공이 보입니다.

이것은 일본 예술가 Ouchi가 1973년에 발명하고 그의 이름을 딴 상징적인 착시 현상입니다. 이 그림에는 몇 가지 착시 현상이 있습니다. 첫째, 공이 좌우로 약간 움직이는 것처럼 보입니다. 우리의 뇌는 이것이 평평한 이미지라는 것을 이해하지 못하고 입체적으로 인식합니다. 오우치 착시의 또 다른 속임수는 우리가 둥근 열쇠 구멍을 통해 벽을 보고 있다는 인상입니다. 마지막으로, 그림에 있는 모든 사각형의 크기는 동일하며 뚜렷한 변위 없이 엄격하게 행으로 배열되어 있습니다.

환각. 단어의 색상에 대한 환상

아래 단어가 쓰여진 글자의 색상을 주저하지 않고 빠르게 말하십시오.

어느 정도 이것은 착시가 아니라 퍼즐입니다. 좌반구와 우반구 사이에서 일어나는 충돌 때문에 단어의 색깔을 명명하는 것은 정말 어렵습니다. 오른쪽 반은 색깔을 말하려고 하고, 왼쪽 반은 단어를 열심히 읽는데, 이로 인해 마음에 혼란이 생긴다.

환상의 녹색 음영

그림이 두 가지 녹색 음영이 아니라 동일한 녹색을 표시한다고 이미 추측했습니다.

그리고 당신은 이미이 착시를 설명 할 수 있습니다. 뇌는 옆에있는 색상의 대비로 인해 다른 음영으로 인식합니다. 이를 확인하려면 종이로 환경을 덮는 것만으로도 충분합니다.

그림 환상. 반짝이는 터널

여기에는 착시 현상이 없을 것입니다. 이 착시 현상을 이해하려면 얼마 동안 공의 중심을 바라볼 필요가 있습니다.

사진은 몇 초 안에 기능을 보여줍니다. 터널이 깜박이기 시작하는 것을 볼 수 있으며 일부는 더 강한 "플래시"를 볼 수 있습니다. 이 그림에서 깜박이는 착시는 눈의 흑백 시력과 관련이 있습니다. 아시다시피 특수 세포 - 막대기 -가 이에 대한 책임이 있습니다. "과전압"의 경우 이러한 세포는 "피곤해지며"우리는 그러한 환상을 봅니다.

그림 환상. 비행기의 바다 파도

그림을 보면 마치 이미지가 살아 움직이는 것처럼 파도의 환영을 보게 될 것입니다. 효과를 높이려면 머리나 눈을 이리저리 움직일 수 있습니다.

이 환상은 다음과 관련이 있습니다. 다른 색상(흰색과 분홍색) 완두콩 사이의 중간 링크. 화이트 색상이 선명하고 밝게 보이지만 핑크색, 자세히 보지 않으면 녹색과 합쳐져 구분하기 어려워집니다. 그리고 그림에는 완두콩 사이의 거리가 변하고 있다는 환상이 있습니다.

그림 환상. 무한대로 가는 나선

“글쎄요, 이 그림 뒤의 환상은 무엇입니까? 일반 나선형 "

사실 이것은 특이한 나선형이며 전혀 나선형이 아닙니다. 이것은 착시입니다! 그림은 일반적인 완성된 원을 보여주고 있으며 파란색 선은 소용돌이 효과로 인해 나선형의 착시를 만듭니다.

그림 환상. 와인 한잔

이 그림에서 무엇이 보이나요? 여기서 환상은 무엇입니까?

와인 잔 외에도 잔의 "다리"에서 서로를 바라보는 두 얼굴을 볼 수 있다면 축하할 수 있습니다!

에게 아르틴카 일루전. 정사각형의 물결 모양 면

이 그림에 어떤 환상이 숨겨져 있는지 맞춰보세요.

사각형 측면의 물결 모양 선이 보이면 환상이기 때문에 놀라운 일이 아닙니다! 눈금자를 사용하여 사각형의 측면이 똑바르고 고른지 확인할 수 있습니다.

착시. 하이햇

모자의 높이와 너비를 추정하고 다음 질문에 답하십시오. "세그먼트 AB와 CD는 같습니까?"

나는이 착시 현상을 정말 좋아했습니다. 놀랍지만 모자의 높이와 너비는 정확히 동일합니다. 세그먼트 AB는 CD와 같습니다. 모자의 가장자리가 옆으로 구부러지고 반대로 사람의 얼굴이 길어지기 때문에 모자의 높이가 너비보다 크다는 착시 현상이 발생합니다. 이것은 우리의 뇌가 주변 물체의 크기를 고려한다는 사실로 설명할 수 있습니다. 자로 세그먼트를 측정하거나 단순히 종이로 사람의 얼굴을 가리면 착시 현상이 사라집니다.

착시. 그레이 다이아몬드

회색 다이아몬드는 모두 같은 색입니까? 마름모꼴의 아래쪽 층이 위쪽 층보다 가볍다는 것이 사실이 아닙니까?

모든 마름모꼴의 색상은 정확히 동일합니다. 이 착시는 다시 환경으로 설명할 수 있습니다. 우리의 뇌는 사물을 다음과 비교합니다. 환경, 착시 현상이 발생합니다.

착시. 거인이 난쟁이를 쫓다

거인이 난쟁이를 따라잡을 것이라고 생각합니까?

나는 이 질문에 대답하지 않겠다. 그러나 나는 "두려움에는 큰 눈이 있다"는 것과 이 두 수치가 정확히 같다는 것을 확실히 압니다. 우리의 의식은 착시 현상에 사로잡혔는데, 복도가 멀어지는 바람에 멀리 있는 모습이 작아져야 한다고 지각한다.

착시. 흑백 도트

정답은 0입니다. 그림에 검은 점이 없고 모든 점이 흰색입니다. 우리의 주변 시야는 그것들을 검은색으로 인식합니다. 왜냐하면 측면 시야에서는 그림에 변화가 있지만 같은 지점을 직접 보면 착시 현상이 사라집니다.

착시. 수평 라인

사진에 가로줄 보이시죠?

사실 모든 선은 서로 평행할 뿐만 아니라 수평이기도 합니다. 눈금자를 사용하여 확인할 수 있습니다.

착시. 나선

나선형입니까? 안 그래?

자세히 보면 착시 현상을 볼 수 있습니다. 사실입니다. 짝수 원. 그러나 기하학적 패턴과 선택된 색상으로 인해 원의 선이 이동하는 착각이 의식에서 발생합니다.

착시. 핑크 라인

그림은 서로 대각선으로 교차하는 분홍색 선을 보여줍니다. 그늘이 다르죠?

사실, 분홍색 선은 서로 완전히 동일하며 동일한 분홍색 음영입니다. 이 착시 현상은 분홍색 선을 둘러싼 색상의 대비를 기반으로 합니다.

착시. 사다리

"계단이 위 또는 아래로 이어지는 곳은 어디입니까?"라는 질문에 답해 주시기 바랍니다.

정답은 어느 쪽을 보느냐에 따라 다릅니다. 빨간색을 전면 벽으로 상상하면 위로, 노란색이면 아래로.

착시. 윤곽

왼쪽 및 오른쪽 세로 세그먼트의 길이가 동일합니까?

눈금자를 사용하여 동일한지 확인할 수 있습니다. 우리의 비전은 세그먼트 끝의 "진드기"때문에 속은 것으로 판명되었습니다. 종이로 닫고 의식이 영향을 받고 있는지 확인할 수 있습니다.


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