Как известно, энергия атомов и молекул квантуется, то есть может принимать определенные значения, но не промежуточные, а при изменении этой энергии происходит поглощение или излучение кванта электромагнитного излучения (фотона) или акустических колебаний (фонона), опять же, строго определенной энергии, либо эта энергия может передаться соседней молекуле или от нее при столкновении. Это наглядно видно по спектрам излучения или поглощения газов и паров, которые состоят из набора дискретных линий, каждая из которых соответствует переходу электронов с одного энергетического уровня на другой. Спектры (обычно изучаю жидкостей и твердых веществ представляют собой не набор линий, а широкие, сильно перекрывающиеся полосы, в связи с сильным влиянием соседних молекул на энергетические уровни.
Допустим, у нас есть молекула, у которой имеются три энергетических уровня E0, E1 и E2. E0 -- основной уровень и в этом энергетическом состоянии молекула пребывает исходно. При поглощении кванта с энергией, равной E2-E0 молекула оказывается в состоянии E2. Это состояние неустойчиво, и молекула его быстро покидает, либо испустив квант света (излучательный переход), либо передав энергию кристаллической решетке или другой молекуле, с которой она столкнется (безызлучательный переход). Но она может вернуться в состояние E0 и фактически вернуть энергию поглощенного кванта света (если переход будет излучательным, в противном случае энергия пойдет просто на нагрев), а может перейти на уровень E1, а затем с него вновь на E0. В этом случае при первом переходе энергия обычно передается кристаллической решетке, а при второй -- излучается квант света меньшей энергии, чем исходная. Это и есть фотолюминесценция, а точнее флюоресценция -- ее "быстрая", почти безынерционная разновидность.
Весь фокус не в том, что он отражает - это делает любое зеркало. Отражатель, о котором идёт речь, отражает свет именно в том направлении, откуда этот свет пришёл. Таким свойством обладают уголковые отражатели.
Именно из множества унолковых отражателей изотовляются светоотражающие наклейки для номеров автотранспортных средств, ранцев школьников и одежды дорожных рабочих - чтобы свет автомобильных фар возвращался точно в ту сторону, откуда светят эти фары.
Это блики и отчасти дифракционная картинка, возникающая на ресницах.
Но даже если не прищуриваться, такие лучи и оореолы всё равно видны. Это уже связано со строением глаза и оптическими свойствами склеры (глазного яблока). Вещество склеры - не вакуум. Да, оно пропускается свет, и даже неплохо пропускает, но всё ж не является "идеальным пропускателем", идеально прозрачной средой. Свет, проходя через склеру, частично рассеивается, что и даёт наблюдаемую глазом картинку.
Давайте сначала разберёмся с тем, какими цветами являются красный, синий и зелёный - основными или дополнительными. Известно что основных цвета всего 3 и это красный, синий и жёлтый цвета.
А вот зелёный составлен путем смешения 2 основных цветов: синего и желтого, то есть, по идее речь идет о том, возможно ли получить чёрный цвет, смешав три основных цвета: желтый, синий и красный.
На самом деле, сделать это возможно, но важно знать в каких пропорциях добавлять одну краску в другую.
Сначала нужно постараться сделать зелёный цвет как можно темнее и для этого смешать синий цвет и желтый, добавив жёлтого совсем чуть-чуть.
Затем можно смешать синий и красный, получив насыщенный оттенок фиолетового и после этого добавлять в него зелёный небольшими порциями.
Главное, не нужно добавлять зелёного много, потому что наличие в нём жёлтого обусловит появление светлого оттенка в смеси.
Так что, если говорить о черном цвете, который получают в живописи, то его можно получить путем смешения перечисленных вами цветов.
Капля воды при попадание на неё света ведёт себя как призма, преломляя световые лучи. При этом происходит дисперсия света, то есть разложение света на лучи различных цветов. Выходящие из капли лучи попадают в наши глаза под разными углами и поэтому как будто переливаются разными цветами.