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发布日期:2024-11-23 13:05:02阅读: 次
颜色最重要吗?这是一个相当严重的问题,钓鱼爱好者和渔民长期以来都在探索其秘密。一些垂钓者和渔民指出颜色的自由选择是至关重要的,而其他人则说道这并不最重要。从科学上谈,有证据指出两种观点都有可能是准确的。
有充份的证据指出,在环境条件合适的情况下,自由选择适合的颜色或可以提升更有鱼的机会,但科学也可以指出,在其他情况下,颜色的价值受限,而且也不如想象中最重要。鱼问世多达4.5亿年了,是十分出众的生物。数千年来,他们在海洋环境中作出了许多高超的适应性的调整。生活在水中的世界并不更容易,不存在高度的环境机遇以及相当严重的挑战。
例如,声音在水中比在空气中慢了5倍,水好多了。海洋实质上是一个十分喧闹的地方。通过具备较好的听力感知力,利用它们的内耳和侧线检测猎物或防止敌人,鱼就可以利用这一点。
水中还所含独有的化合物,鱼类利用它们来辨识其物种的其他成员,在繁殖期来临时,找到食物,观测捕食者和继续执行其他功能。鱼早已构成了一种显著的嗅觉,被指出比人类好一百万倍。然而,水对鱼和渔民来说,对于视觉和色彩来说是一个不利的挑战。
光的许多特征随着水流动和深度而很快变化。光的波动带给什么?人类看见的光只是从太阳接管的总电磁辐射的一小部分,即我们看见所谓的可见光谱。可见光谱内的实际颜色由光的波长要求:较长的波长为红色和橙色;较短的波长是绿色,蓝色和紫色。
然而,许多鱼可以看见我们没的颜色,还包括紫外线。紫外线在水中传送的距离比我们大部分人都想象得要近。当光线转入水域时,其强度很快上升,颜色变化。这些变化称作波动。
波动是两个过程的结果:衍射和吸取。光的衍射是由漂浮在水中的颗粒或其他小物体引发的——颗粒就越多,衍射就越多。光在水中的衍射与大气中烟雾或雾的影响有些相近。
由于河流输出,沿海水体一般来说有更加多的漂浮物质,从底部加热出有物质,并减少浮游生物。由于这种更加大量的漂浮物质,光一般来说不会渗透到较小的深度。
在比较明晰的近海水域,光线渗透到加深的深度。光吸收是由几种物质引发的,例如光被转化成为冷或用作化学反应如光合作用。
钓鱼最重要的方面是水本身对光的吸取的影响。对于有所不同波长的光,吸收量是有所不同的;换句话说,各种颜色被有所不同地吸取。
较长的波长,例如红色和橙色,被迅速地吸取,并渗透到较为较短的蓝色和紫色波长深得多的深度。吸取也容许了光线转入水域的距离。
约三米(大约10英尺),总光照(阳光或月光)的约60%,完全所有的红光将被吸取。在10米(大约33英尺)处,大约85%的总光线和所有的红色,橙色和黄色光线已被吸取。这将严重影响垂钓者诱饵的效果。
在三米的深度,红色变为冰表明为灰色,随着深度的减少,它最后不会变红。随着深度的减少,当所有其他颜色被吸取时,现在变暗的光变为蓝色,最后变红。颜色的吸取或过滤器也在水平方向上工作。所以再行一次,一条距离鱼只有几英尺的红色飞行中或许是灰色的。
某种程度,其他颜色也随着距离而变化。对于要看见的颜色,它必需被完全相同颜色的光打中,然后在鱼的方向上光线。
如果水早已波动或过滤器掉)一种颜色,则该颜色将表明为灰色或黑色。而由于UV线击穿的深度较小,在紫外线电磁辐射下产生的荧光,是水下非常丰富的环境的一个及其最重要的部分。
光更有鱼的最佳颜色是什么?科学家知道不告诉什么鱼看见,换句话说,什么图像抵达他们的大脑。大多数关于鱼类视力的研究都是通过对眼睛有所不同部位的物理或化学检查展开的,或者通过确认实验室中的鱼如何对各种图像或性刺激展开反应。
通过有所不同的物种有可能具备有所不同的视觉能力并且实验室结果有可能不代表在海洋,湖泊或河流的现实世界中再次发生的事情,对鱼的视觉能力作出高度一致和确认的结论并不科学。对眼睛和视网膜的物理学研究指出,大多数人可以取得明晰探讨的图像,检测运动,并具备较好的对比度检测能力。而有充份的实验指出,在鱼可以辨识颜色之前,必须最低水平的光。
随着研究的了解,有所不同的鱼类有讨厌特定的颜色。
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