FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

Hasonló dokumentumok
A fény visszaverődése

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

Digitális tananyag a fizika tanításához

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Történeti áttekintés

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Optika az orvoslásban

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

Geometriai optika (Vázlat)

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:

Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel?

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

TANMENET FIZIKA 8. osztály Elektromosság, fénytan

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

AGalois-gráf vizuálisan ábrázolja a tananyag szerkezetét, s így a kapott rajz alapján

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

Optika fejezet felosztása

Optika kérdéssor 2013/14 tanév

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

Optika kérdéssor 2016/17 tanév

Geometriai Optika (sugároptika)

6Előadás 6. Fénytörés közeghatáron

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

f r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

24. Fénytörés. Alapfeladatok

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv

A szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék

Fizika 8. évfolyam II. félév Tantárgytömbösített oktatás. Tanmenet. Készítette: Nagy Gusztávné

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú fizika 8. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

Optika. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

Optika. Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31.

Elektromágneses hullámok, fény

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM III. KÖTET

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

LÁTSZERÉSZ ÉS FOTÓCIKK-KERESKEDŐ

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Kidolgozott minta feladatok optikából

Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben

TANMENET FIZIKA. 8. osztály. Elektromosság, fénytan

Váltakozó áram. A töltések (elektronok) a vezetővel periodikusan ismétlődő rezgő mozgást végeznek

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Optika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l.

A FÉNY. A fény terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre, légüres téren keresztül is eljut a Földre.

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Elektromos jelenségek Testnek kétféle állapota lehet: pozitív és negatív elektromos állapot. Sajátos környezetük van: elektromos mezőnek nevezzük.


OPTIKA. Vékony lencsék. Dr. Seres István

3. OPTIKA I. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Tanmenet Fizika 8. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 54 óra 1. félév: 2 óra 2. félév: 1 óra

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

Dr. Zátonyi Sándor FIZIKA 8. A tankönyv feladatainak megoldása I. ELEKTROMOS ALAPJELENSÉGEK; AZ EGYENÁRAM

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Fizikai példatár 1. Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda

LY) (1) párhuzamosan, (2) párhuzamosan

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

A fénytan gimnáziumi tananyagának vázlata

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

Pelyhe János: Világítástechnikai Jegyzet 2006 / Színház és Filmművészeti Egyetem FÉNYTAN I.-II. (1.-2. tétel)

Tanmenet. Fizika 8. évfolyam. Bevezető

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 8. évfolyam, tehetséggondozó szakkör. Csalai Lajos

Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

Átírás:

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb fényforrásunk? 5. Melyek a leggyakoribb fényforrások? 6. Sorolj fel izzó testeket amelyek fényforrások! 7. Milyen fényforrást ismersz ami nem izzó test? 8. Milyen változást hozhat létre a fény? Sorolj fel ilyeneket! 9. Mi történik a fénnyel miközben hatást gyakorol más testekre? 10. Milyen változás történhet a fénnyel miközben hatást gyakorol más testekre? 11. Miért mondhatjuk, hogy a fény anyag? 12. Milyen anyag a fény? 13. Mi történik a fotonban? 14. Mikor válik érzékelhetővé a fény? 15. Mondj példát a fény érzékelhetővé válására! 16. Mit nevezünk fénysugárnak? 17. Hogyan terjed a fény? 18. Milyen kísérlettel igazolható a fény egyenes vonalú terjedése? 19. Hogyan használható ki a fény egyenes vonalú terjedése kerítés építéskor? 20. Mit bizonyít az árnyék keletkezése? 21. Mekkora a fény terjedési sebessége légüres térben? 22. Hogyan terjed a fény különböző anyagokban? 23. Mit nevezünk fénytanilag sűrűbb anyagnak? 24. Mely testeket nevezünk átlátszatlannak? 25. Mely testeket nevezünk átlátszónak? 26. Mi dönti el azt, hogy egy test átlátszó, illetve átlátszatlan? 27. Mi történik a fénysugárral, ha különböző közeg határfelületéhez érkezik? 28. Mit mondunk a akkor ha megváltozik a fény haladási iránya? 29. Mi a fényév? FÉNYVISSZAVERŐDÉS SÍKTÜKÖRRŐL 30. Mi igaz a környezetünkben lévő tárgyak többségére, ha őket fény éri? 31. Milyen lehet a fényvisszaverődés a különböző testekről? 32. Hogyan nevezzük a szabályos fényvisszaverődést? 33. Hogyan juthat szemünkbe fénysugár? 34. Mikor látjuk a környezetünkben levő testeket? 35. Mi a fényvisszaverődés jelensége? 36. Milyen fényvisszaverődéseket ismersz? 37. Mitől függ, hogy a testek, szabályosan, vagy diffúz módon verik vissza a fényt? 38. Sorolj fel jól tükröző felületeket? 39. Hogyan verődik vissza a fény síktükörről? 40. Mit nevezünk beeső fénysugárnak? 41. Mit nevezünk beesési pontnak? 42. Mit nevezünk visszavert fénysugárnak? 43. Mit nevezünk beesési merőlegesnek? 44. Mit nevezünk beesési szögnek? 45. Mit nevezünk visszaverődési szögnek? 46. Az előbbiek rajzban. 47. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? 48. Hogyan haladnak a párhuzamos fénysugarak miután visszaverődtek a síktükörről? 1

49. Mi igaz egy tetszőleges P pontból érkező fénysugarakra, hogyan haladnak a síktükörről visszaverődve? 50. Mit nevezünk síktükör esetén képpontnak? 51. Jellemezd milyen tulajdonságú síktükör esetén a képpont? 52. Hogyan alakul ki egy kiterjedt tárgy képe? 53. Milyen képet nevezünk látszólagos képnek? 54. Mit tudunk a látszólagos kép felfogásáról? 55. Hány fénysugár útjának megrajzolása szükséges egy pont képpontjának megrajzolásához? 56. Mit nevezünk tárgytávolságnak? 57. Minek a jele a t? 58. Mit nevezünk képtávolságnak? 59. Minek a jele a k? 60. Mely jellemzőit vizsgáljuk egy képnek? 61. Jellemezd a képet síktükör esetén? 62. Milyen nevezetes fénysugárt ismersz síktükör esetén? 63. Szerkeszd meg egy tárgy képét síktükörnél? FÉNYVISSZAVERŐDÉS GÖMBTÜKÖRRŐL 64. Mit nevezünk gömbtükörnek? 65. Milyen típusú gömbtükrök vannak? 66. Mikor beszélünk domború gömbtükörről? 67. Mikor beszélünk homorú gömbtükörről? 68. Mondj példát, hol használják a domború gömbtükröt? 69. Mondj példát hol használják a homorú gömbtükröt? 70. Sorold fel a gömbtükrök nevezete elemeit! 71. Mi a gömbi középpont? 72. Mi a jele a gömbi középpontnak? 73. Mi az optikai középpont? 74. Mi a jele az optikai középpontnak? 75. Mit nevezünk optikai főtengelynek? 76. Mit nevezünk fókuszpontnak? 77. Mi a fókuszpont jele? 78. Mit nevezünk fókusztávolságnak? 79. Mit tudsz a fókusztávolság nagyságáról? 80. Sorold fel a gömbtükrök nevezetes sugármeneteit? 81. Hogyan verődnek vissza az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak homorú tükörről? 82. Jellemezd a homorú tükör gyújtópontját! 83. Hogyan verődnek vissza a fókuszpontból érkező fénysugarak homorú tükörről? 84. Hogyan verődnek vissza az optikai középpontba érkező fénysugarak homorú tükörről? 85. Hogyan verődik vissza a gömbi középpont irányából áthaladó fénysugár homorú tükörről? 86. Rajzold le a homorú gömbtükör nevezetes sugármeneteit! 87. Milyen a tárgy képe homorú gömbtükör esetén, ha azt a fókusztávolságon belül helyezzük el? 88. Szerkeszd meg homorú gömbtükör esetén a kiterjedt tárgy képét, ha azt a fókusztávolságon belül helyezzük el! 89. Hol használjuk a homorú gömbtükröt, úgy hogy a tárgyat a fókusztávolságon belül helyezzük el? 90. Milyen a tárgy képe homorú gömbtükör esetén, ha azt az egyszeres fókusztávolságon kívül de a kétszeresen belül helyezzük el? 91. Szerkeszd meg homorú gömbtükör esetén a kiterjedt tárgy képét, ha azt az egyszeres fókusztávolságon kívül, de a kétszeresen belül helyezzük el 92. Milyen a tárgy képe homorú gömbtükör esetén, ha azt a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezzük el? 93. Szerkeszd meg homorú gömbtükör esetén a kiterjedt tárgy képét, ha azt a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezzük el 94. Hogyan veri vissza a fókuszból induló fénysugarakat a homorú gömbtükör? 2

95. Hól és hogyan alkalmazzák a homorú tükröknek azt a tulajdonságát, hogy a fókuszból induló fénysugarakat azok párhuzamosan verik vissza? 96. Hogyan verődnek vissza a főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak domború gömbtükörről? 97. Jellemezd a domború gömbtükör fókuszát? 98. Mit tudunk, és miért tudjuk ezt egy tárgypont képéről domború gömbtükör esetén? 99. Hogyan verődnek vissza a fókuszpont felé érkező fénysugarak domború tükörről? 100. Hogyan verődnek vissza az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak domború tükörről? 101. Hogyan verődnek vissza az optikai középpontba érkező fénysugarak domború tükörről? 102. Hogyan verődik vissza a gömbi középpont irányába haladó fénysugár homorú tükörről? 103. Rajzold le a homorú gömbtükör nevezetes sugármeneteit! 104. Rajzold le a domború gömbtükör nevezetes sugármeneteit! 105. Milyen képet alkot a domború gömbtükör? 106. Szerkeszd meg egy kiterjedt tárgy képét domború gömbtükör esetén. 107. Miért jó használni a domború gömbtükröt? 108. Hol alkalmazzák a domború gömbtükröt A FÉNYTÖRÉS 109. Mikor jön létre fénytörés? 110. Mi történik a fénysugárral, ha eltérő fénytani sűrűségű anyagok határán átlép? 111. Mit nevezünk fénytörésnek? 112. Milyen optikai csalódásokat ismersz, aminek a fénytörés az oka? 113. Mely esetben nem lép fel a fénytörés jelensége fénytanilag különböző sűrűségű anyagok határán? 114. Mi a beesési szög? 115. Mi a törési szög? 116. Ismertesd a fénytörés törvényét! 117. Rajzold meg a megtört fény útját abban az esetben ha az fénytanilag ritkább közegből lép fénytanilag sűrűbbe! 118. Rajzold meg a megtört fény útját abban az esetben ha az fénytanilag sűrűbb közegből lép fénytanilag ritkábba! 119. Sorolj fel egyszerű optikai eszközöket amelyek működése a fénytörésen alapszik! 120. Mit nevezünk fénytani prizmának? 121. Hányszor törik meg a fénysugár prizmán áthaladva? 122. Hogyan halad át a fény a prizmán? 123. Hányszor törik meg a párhuzamos falú üveglemezre ferdén érkező fénysugár? 124. Milyen irányban halad a ferdén érkező fénysugár áthaladva a párhuzamos falú üveglemezen? FÉNYTANI LENCSÉK 125. Mit nevezünk fénytani lencsének? 126. Milyen fénytani lencséket ismersz? 127. Mikor beszélünk domború lencséről? 128. Mikor beszélünk homorú lencséről? 129. Hogyan haladnak tovább a domború lencsére érkező párhuzamos fénysugarak, ha annak anyaga a környezeténél optikailag sűrűbb? 130. Mi a domború lencse másik neve? 131. Hogyan haladnak tovább a homorú lencsére érkező párhuzamos fénysugarak, ha annak anyaga a környezeténél optikailag sűrűbb? 132. Mi a homorú lencse másik neve? 133. Mihez hasonlítható a lencsék fénytörése? 134. Merre töri meg a fényt a lencse, ha a környezeténél optikailag sűrűbb? 135. Mit tudsz a gyűjtőlencse fókuszáról? 136. Mit tudsz a szórólencse fókuszáról? 137. Melyek a lencsék nevezetes elemei? 3

138. Mit nevezünk görbületi középpontnak? 139. Mit nevezünk görbületi sugárnak? 140. Mit nevezünk optikai főtengelynek? 141. Mit nevezünk fókuszpontnak? 142. Sorold fel a lencse nevezetes sugármeneteit? 143. Mit tudsz gyűjtőlencse esetén, hogyan haladnak tovább a fénytörés után az optikai főtengellyel párhuzamosan érkező fénysugarak? 144. Mit tudsz gyűjtőlencse esetén, hogyan haladnak tovább a fénytörés után a fókuszpont irányából érkező fénysugarak? 145. Mit tudsz gyűjtőlencse esetén, hogyan halad tovább a lencse O középpontján átmenő fénysugár? 146. Rajzold le a gyűjtőlencse nevezetes sugármeneteit! 147. Mitől függ a gyűjtőlencse által keltett kép jellege? 148. Mit csinál a gyűjtőlencse a fókuszponton kívüli tárgypontból érkező fénysugarakkal? 149. Milyen képet alkot a gyűjtőlencse a fókuszponton kívül elhelyezett tárgyról? 150. Ismertesd a kép tulajdonságát gyűjtőlencse esetén, ha a tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezkedik el? 151. Szerkeszd meg a domború lencse által keltett képet, ha a tárgy a kétszeres fókusztávolságon kívül helyezkedik el! 152. Ismertesd a kép tulajdonságát gyűjtőlencse esetén, ha a tárgy az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság között helyezkedik el? 153. Szerkeszd meg a domború lencse által keltett képet, ha a tárgy az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság között helyezkedik el! 154. Mi történi a gyűjtőlencse a fókuszpontján belüli tárgypontból érkező fénysugarakkal a lencsén áthaladva? 155. Milyen képet alkot a gyűjtőlencse a fókusztávolságon belül elhelyezett tárgyról? 156. Szerkeszd meg a domború lencse által keltett képet, ha a tárgy a fókusztávolságon belül helyezkedik el 157. Hogyan használjuk a domború lencsét egyszerű nagyítóként? OPTIKAI ESZKÖZÖK 158. Sorolj fel lencséket használó optikai eszközöket! 159. Mi a feladata a fényképezőgépnek? 160. Milyen képet hozunk létre legtöbbször fényképezőgéppel? 161. Melyek a fényképezőgép főbb részei? 162. Hogyan történik az élesség állítás fényképezőgép esetén? 163. Mi a feladata a zárszerkezetnek? 164. Mi a feladata a nyílásszabályozónak? 165. Mihez hasonló az emberi szem működése? 166. Ismertesd az emberi szem részeit! 167. Mi a pupilla feladata? 168. Mi a szemlencse feladata? 169. Mi a szemizmok feladata? 170. Mi az ideghártya feladata? 171. Mi a látóideg feladata? 172. Hogyan történik szemünk élességre állítása? 173. Melyek a szem leggyakoribb betegségei? 174. Mikor beszélünk távollátásról? 175. Hol jön létre éles képe a közeli tárgyaknak távollátás esetén? 176. Milyen lencsével lehet a távollátáson segíteni? 177. Mikor beszélünk rövidlátásról? 178. Hol jön létre éles képe a távoli tárgyaknak rövidlátás esetén? 179. Milyen lencsével lehet a távollátáson segíteni? 180. Mivel szokták jellemezni a szemüveglencséket? 181. Mit ad meg a dioptria? 182. Mi a vetítőgép feladata? 4

183. Hova helyezzük a tárgyat vetítőgép esetén? 184. Mi a tárgy diavetítő esetén? 185. Hogyan helyezzük a diavetítőbe a filmet és miért? 186. Hogyan működik a mozgófilmet vetítő gép? 187. Sorolj fel olyan fénytani eszközöket, amelyek működéséhez több lencsére van szükség? 188. Mely lencsék alkotják a mikroszkópot? 189. Mi a feladata a tárgylencsének? 190. Mi a feladata a szemlencsének? 191. Mely lencsék alkotják a Kepler-féle távcsövet? 192. Mi a feladata a tárgylencsének? 193. Mi a feladata a szemlencsének? 194. Mi a távcsövek haszna? 195. Mi a szerepe a képfordító prizmának? A SZÍNEK 196. Mi a szín? 197. Mi történik a fehér fénnyel, ha azt üvegprizmán bocsátjuk keresztül? 198. Milyen színekre bontja a prizma a fehér fényt? 199. Mit jelent az hogy a prizma folytonos színképet hoz létre? 200. Mi bizonyítja, azt hogy a fehér fény összetett fény? 201. Mikor látunk szivárványt? 202. Hogyan keletkezik a szivárvány? 203. Mitől függ az átlátszatlan testek színe? 204. Hogyan lehet egy test, például zöld? 205. Mitől függ az átlátszó testek színe? 206. Milyen fajta színkeverést ismersz? 207. Hol alkalmazunk additív színkeverést? 208. Hol alkalmazunk szubtraktív színkeverést? 209. Mely alapszínek segítségével keverhetjük ki a többit additív, szubtraktív színkeverés esetén? 5