Last updated on 26.12.2025
Цветно колело
Цветно колело е диаграма, която показва цветовете на видимия спектър и тяхните връзки в зависимост от предназначението ѝ. Има различни цветни диаграми, всяка показваща различна цветова система. Цветовите системи се основават на няколко основни цвята, от които всички останали цветове в системата произлизат. Този сбор от цветове се нарича цветова гама.

Съдържание
Цветови системи
Две от най-познатите и най-практични цветови системи са изваждащата цветова система и добавящата цветова система.
Изваждаща цветова система – RYB
Цветното колело за смесване на бои, с което обикновено се запознават децата първо, е пример за такава система.
При него основните цветове са червено, жълто и синьо. Цветовете са основни или първични(1), защото не могат да се създадат от смесването на бои с други цветове. Всеки два цвята от трите първични могат да се смесят, за да се получат вторични(2) цветове – зелено, оранжево и лилаво. Получаването на третични(3) цветове става от смесването на първичен(1) с вторичен(2) до него, те още се наричат междинни. Такива са:
- червено + оранжево = червено-оранжево
- жълто + оранжево = жълто-оранжево
- жълто + зелено = жълто-зелено
- синьо + зелено = синьо-зелено
- синьо + лилаво = синьо-лилаво
- червено + лилаво = червено-лилаво
Боите, пигментите и материалите поглъщат и отразяват светлина. Повърхности или предмети, които са бели отразяват видимата светлина, а тези, които са черни поглъщат видимата светлина. Цветни повърхности или предмети отразяват и поглъщат различни части от видимата светлина.

Пример:
Червен предмет или повърхност отразява видима светлина с дължина на вълната от 620 до 750 нанометра.
Останалата част от видимата светлина я поглъща и не я отразява. Така само отразената светлина стига до окото, където информацията се предава и впоследствие се обработва и възприема, като червен цвят.
Същият принцип важи и за останалите цветове. Оттук идва и името на системата – изваждаща (част от видимата светлина се поглъща или изважда, а останалата част се отразява).
<i> Видимата светлина е само една част от електромагнитния спектър и различните цветове имат различна дължина на вълната. Тези електромагнитни вълни с различна дължина активират различни нервни клетки (фоторецептори) в ретината на окото. Цялостната информация от тази активация минава по невроните до мозъка, където се обработва и възприятието се изтълкува, като цвят – червено, зелено, синьо и т.н.</i>
Добавяща цветова система – RGB
Слънцето е главният източник на светлина за Земята. Видимата светлина достига до окото и предизвиква възприятие за наличие или отсъствие на светлина. Тази светлина е бяла, но минавайки през атмосферата и достигайки до различни повърхности и предмети, тя се разпръсва, поглъща и отразява на вълни с различна дължина, които нервните клетки в окото, могат да различат.
Ако тези вълни с различна дължина се припокрият или добавят заедно, ще дадат всичката видима светлина или бяло. Оттук идва и името на добавящата цветова система.
Трите основни цвята в тази система са червен, зелен и син (RGB – Red Green Blue). Тези цветове са били избрани поради удобството за тяхното възпроизвеждане от светлинен източник съобразено с тогавашната технология, човешкото око и нуждата от голяма гама от цветове.
Пример:
Ако към червен източник на светлина се добави син източник на светлина със същия интензитет получената светлина ще има цвят маджента (лилаво).

Но синьо и червено са в двата края на видимия спектър по дължина на вълната. Тогава как се смесват двата цвята? Не се смесват.
<i> Човешкото око има три различни типа нервни клетки (фоторецептори), които усещат различни диапазони на електромагнитни вълни във видимия спектър –
- колбички за къси дължини (S – Short)
- колбички за средни дължини (M – Medium)
- колбички за дълги дължини (L – Long).
Установено е, че при активиране на късите колбички се възприема синьо, на средните колбички се възприема зелено, а на дългите колбички се възприема червено.

Когато се активират колбичките за синьо и червено едновременно, информацията от тази комбинация се предава по невроните до мозъка, където се обработва и възприятието се изтълкува, като маджента.
Предмети или мастила с този цвят поглъщат светлината в диапазона за зелено и отразяват светлината в диапазоните за червено и синьо. Това е свойство на предмета или мастилото. </i>
Съществуват и фоторецептори различни от колбичките, чиито сигнали се възприемат не качествено за отделни цветове, а количествено за това колко светлина има – пръчици.
Комбинациите от активиране на колбичките и пръчиците дава цветовата гама на видимия спектър, а активирането на колбичките и пръчиците зависи от качеството и количеството на светлината, която достига до окото, както и от състоянието му.
Количеството и качеството на светлината включват интензитет, дължина на вълната и други параметри на светлината.
Така възприятието за маджента е от същия стимул, като това за лилаво, но с различни параметри на светлината, която достига до окото и които могат да се постигнат с различни източници на светлина, благодарение на напредъка на технологията и възможностите за възпроизвеждане на цветове със светлинен източник, или от собствените свойства на материала за поглъщане и отразяване на светлина.
Любопитно
Виолетово и лилаво/маджента изглеждат на много хора еднакво, но са следствие от различни стимули.
За сравнение и по-добро представяне може да се вземе за пример водата. Една вода с едно и също pH може да бъде или студена или топла (маджента / лилаво), а две води с различно pH могат да са еднакво студени (виолетово – маджента/лилаво). Цветът зависи от чувствителността на фоторецепторите в окото, както и от качествените и количествени параметри на светлината.
Разни бележки
- Други източници на светлина са:
- екраните на различни електронни устройства – телевизори, монитори, смартфони, таблети
- лампи, фенери, прожектори
- светулки, медузи, гъби
- огън, светкавици
- и др.
- pH на разтвори може да се установи визуално с хартиен показател, който си променя цвета в зависимост от pH на разтвора.
Справки
- https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_color
- https://www.britannica.com/science/color-wheel
- https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model


