Tutti gli articoli
Ogni illusione spiegata in un articolo dedicato, organizzate per tipo.
Illusioni geometriche
- Illusione di Zöllner: perché le righe parallele sembrano storte Nell'illusione di Zöllner sette linee perfettamente parallele sembrano convergere. Come funziona, perché le trattine oblique la producono e come verificarla.
- Illusione di Hering: due linee dritte che sembrano incurvarsi Due linee rette attraversano un ventaglio di raggi e sembrano inarcarsi verso l'esterno. Come funziona l'illusione di Hering e cosa c'entra la prospettiva.
- Illusione di Wundt: le linee che si piegano verso l'interno Nell'illusione di Wundt due linee rette sembrano piegarsi verso l'interno. Il confronto con l'illusione di Hering e cosa insegna sul ruolo del contesto.
- Spirale di Fraser: la spirale che non esiste La spirale di Fraser sembra avvolgersi verso il centro, ma è fatta di cerchi concentrici chiusi. Come funziona e perché il dito è il modo migliore per smascherarla.
- Illusione di Poggendorff: la linea che riemerge nel posto sbagliato Una linea obliqua passa dietro una fascia e riemerge: quasi tutti indicano la continuazione sbagliata. Come funziona l'illusione di Poggendorff.
- L'illusione del muro del bar: righe dritte che sembrano storte Come funziona l'illusione café wall: righe orizzontali perfettamente parallele che sembrano inclinate, la storia della sua scoperta e il ruolo della malta grigia.
- Illusione di Ponzo: due barre identiche, una sembra più lunga Due barre identiche appoggiate su linee convergenti sembrano di lunghezza diversa. Come funziona l'illusione di Ponzo e il ruolo della prospettiva.
- Illusione di Ebbinghaus: quando la dimensione dipende dai vicini Due cerchi identici sembrano di dimensioni diverse a seconda di cosa li circonda: come funziona l'illusione di Ebbinghaus e cosa ci dice sulla percezione.
- Illusione verticale-orizzontale: perché il verticale sembra più lungo Una linea verticale e una orizzontale della stessa lunghezza sembrano diverse. Le spiegazioni proposte e come verificare l'illusione verticale-orizzontale.
- Parallelogramma di Sander: due diagonali uguali che sembrano diversissime Nel parallelogramma di Sander due diagonali della stessa lunghezza sembrano molto diverse. Come funziona e perché è considerata una delle illusioni più potenti.
- Müller-Lyer: due linee identiche che sembrano diverse Due segmenti della stessa lunghezza sembrano diversi a causa delle punte alle estremità: come funziona l'illusione di Müller-Lyer e le spiegazioni proposte.
- Illusione di Jastrow: due forme identiche, una sembra più grande Due settori curvi identici sembrano di dimensioni diverse a seconda di come sono impilati. Come funziona l'illusione di Jastrow e come smascherarla.
- Illusione di Delboeuf: l'anello che cambia la dimensione del disco Due dischi identici sembrano di dimensioni diverse a seconda dell'anello che li circonda. L'illusione di Delboeuf e i suoi effetti sulle porzioni di cibo.
- Tavoli di Shepard: due piani identici che sembrano diversissimi Due piani di tavolo identici sembrano avere forme completamente diverse. Come funzionano i tavoli di Shepard e perché sapere la verità non aiuta.
- Corridoio prospettico: il disco lontano che sembra più grande Due dischi identici in una scena prospettica sembrano di dimensioni diverse. Come funziona e cosa c'entra la luna all'orizzonte.
- Illusione di Orbison: il rettangolo che si deforma Un rettangolo perfetto sovrapposto a un ventaglio radiale sembra deformato. Come funziona l'illusione di Orbison.
- Quadrato di Ehrenstein: i lati che si piegano tra i cerchi Un quadrato perfetto su cerchi concentrici sembra deformato verso l'interno. Come funziona il quadrato di Ehrenstein.
- Illusione del rigonfiamento: la griglia che sembra una lente Una griglia perfettamente piatta sembra gonfiarsi al centro. Come funziona l'illusione del rigonfiamento e il ruolo del gradiente.
Luminosità e colore
- Contrasto simultaneo: lo stesso grigio che sembra due grigi Perché una striscia grigia uniforme sembra sfumare se lo sfondo cambia: il contrasto simultaneo e il motivo per cui il cervello giudica la luminosità per confronto.
- Bande di Mach: i bordi che sembrano ritoccati Lungo il confine tra due grigi uniformi compaiono bande più chiare e più scure. Come funzionano le bande di Mach e perché il cervello esalta i contorni.
- Illusione di White: il grigio che sfida il contrasto Rettangoli grigi identici su righe bianche e nere appaiono diversi, ma in modo opposto a quanto prevede il contrasto. Come funziona l'illusione di White.
- Scala di Chevreul: i gradini che sembrano sfumati Una scala di grigi uniformi sembra scanalata, con ogni gradino più chiaro da un lato. Come funziona la scala di Chevreul e perché crea problemi in stampa.
- Anello di Koffka: una linea sottile che cambia tutto Un anello grigio uniforme su sfondo diviso appare di un solo colore, finché non viene tagliato a metà. L'anello di Koffka e il ruolo del raggruppamento.
- Effetto Cornsweet: due grigi identici separati da un bordo Due aree dello stesso grigio sembrano diverse a causa di una sottile transizione al centro. Come funziona l'effetto Cornsweet e perché è così economico.
- Diffusione di colore neon: il disco luminoso che non c'è Segmenti di griglia colorati generano un disco luminoso che non è disegnato. Come funziona la diffusione di colore neon e quali condizioni servono.
- Illusione acquerello: una linea che tinge tutta la figura Due contorni affiancati fanno apparire tinta di colore una superficie bianca. Come funziona l'illusione acquerello e perché l'ordine dei bordi è decisivo.
- Effetto Bezold: lo stesso rosso, due colori diversi Strisce rosse identiche appaiono cupe su fondo chiaro e accese su fondo nero. Come funziona l'effetto Bezold e perché interessa tessitori e decoratori.
- Illusione di Munker: lo stesso viola che sembra blu e arancione Due dischi dello stesso viola sembrano di colori diversi a causa delle strisce che li attraversano. Come funziona l'illusione di Munker.
- Immagine consecutiva: i colori che restano dopo aver guardato Fissando a lungo un colore e poi guardando il bianco compare la tinta opposta. Come funzionano le immagini consecutive e come provarle.
Contorni illusori
- Triangolo di Kanizsa: il triangolo che non è disegnato Tre dischi con una tacca generano un triangolo bianco che non esiste. Come funziona il triangolo di Kanizsa e perché sembra più bianco dello sfondo.
- Quadrato di Kanizsa: bastano quattro indizi Quattro dischi con una tacca generano un rettangolo illusorio. Coprendone uno la figura collassa: come funziona e cosa insegna sul completamento percettivo.
- Dischi di Ehrenstein: i dischi luminosi negli spazi vuoti Gruppi di raggi che si fermano su un cerchio vuoto generano dischi luminosi illusori. Come funzionano i dischi di Ehrenstein.
- Cerchio illusorio: una circonferenza che nessuno ha tracciato Quaranta segmenti radiali generano un cerchio nitido che non è disegnato. Come funziona il contorno illusorio curvo e cosa dimostra.
- Figura di Varin: il disco che compare tra gli archi Quattro gruppi di archi concentrici interrotti generano un disco bianco illusorio. Come funziona la figura di Varin.
Oggetti impossibili
- Triangolo di Penrose: l'oggetto che non può esistere Tre travi che formano un triangolo impossibile: ogni angolo è corretto, l'insieme no. Come funziona il triangolo di Penrose e perché il cervello ci casca.
- Quadrato impossibile: il tribar con quattro travi La versione a quattro travi del triangolo impossibile e perché l'effetto si attenua quando le giunzioni aumentano.
- Forcone del diavolo: tre rebbi che diventano due A destra tre rebbi, a sinistra una base che ne regge due: come funziona il forcone del diavolo e perché non si trova il punto in cui il disegno mente.
- Cubo impossibile: lo spigolo che passa davanti e dietro Un cubo a travi in cui uno spigolo posteriore passa davanti a uno anteriore. Come funziona il cubo impossibile e perché è così insidioso.
- Colonne impossibili: tre sopra, due sotto Tre colonne poggiano su due pilastri e nessuno se ne accorge subito. Come funzionano le colonne impossibili e perché lo sguardo scivola sopra l'anomalia.
Figure ambigue
- Pareidolia: perché vediamo volti dappertutto Prese elettriche, auto e nuvole che sembrano avere una faccia: cos'è la pareidolia, perché il cervello riconosce volti ovunque e perché è un vantaggio evolutivo.
- Figure ambigue: due immagini nello stesso disegno Vaso o due profili? Le figure ambigue mostrano come il cervello scelga una sola interpretazione alla volta e perché non riusciamo a tenerle insieme.
- Cubo di Necker: il cubo che si ribalta da solo Un cubo in fil di ferro che cambia orientamento da solo: come funziona il cubo di Necker e perché non puoi vedere le due versioni insieme.
- Anatra o coniglio: la stessa sagoma, due animali La stessa figura è un'anatra o un coniglio a seconda di come la guardi. Come funziona e perché il suggerimento verbale cambia ciò che vedi.
- Scala di Schröder: scala o sottoscala? Un profilo a gradini che può essere letto come scala vista dall'alto o come sottoscala rovesciato. Come funziona e il ruolo della gravità.
- Cubi che cambiano numero: tre oggetti o una struttura sola? Una figura che può essere letta come tre cubi separati o come un'unica struttura a gradini. Un'ambiguità che riguarda la segmentazione della scena.
- Croce ambigua: chi è la figura e chi è lo sfondo? Otto settori alternati che formano una croce scura o una croce chiara. Il caso più puro di ambiguità figura-sfondo.
Griglie e movimento
- La griglia scintillante: i pallini neri che non esistono Perché negli incroci di una griglia compaiono pallini scuri che spariscono appena li guardi: come funziona la scintillating grid e la griglia di Hermann.
- Illusioni di movimento: immagini ferme che sembrano muoversi Perché alcune immagini statiche sembrano ruotare o pulsare: il ruolo del contrasto, dei micro-movimenti oculari e delle differenze individuali.
- Griglia di Hermann: le macchie grigie negli incroci Agli incroci di una griglia compaiono macchie grigie che scompaiono appena le fissi. Come funziona la griglia di Hermann e il ruolo della visione periferica.
- Griglia scintillante: i pallini che lampeggiano Aggiungendo un pallino chiaro a ogni incrocio, le macchie diventano nettissime e lampeggiano. Come funziona la griglia scintillante.
- Illusione di Ouchi: il disco che sembra fluttuare Un disco riempito di barre orientate diversamente sembra fluttuare sopra lo sfondo. Come funziona l'illusione di Ouchi e il problema dell'apertura.
- Quadrati di Vasarely: le croci luminose sulle diagonali In una serie di quadrati concentrici compaiono croci più chiare lungo le diagonali. Come funziona l'effetto e perché disturba chi lavora con le sfumature.
- Griglia ondulata: le verticali dritte che sembrano ondeggiare Linee verticali perfettamente dritte sembrano ondeggiare tra linee orizzontali curve. Come funziona l'assimilazione di orientamento.
- Deriva periferica: anelli fermi che sembrano ruotare Anelli di elementi colorati in sequenza asimmetrica sembrano ruotare lentamente. Come funziona la deriva periferica e il ruolo dei micro-movimenti oculari.
- Illusione di Pinna: due anelli che ruotano in versi opposti Avvicinandosi allo schermo due anelli concentrici sembrano ruotare in versi opposti. Come funziona l'illusione di Pinna.
- Ventaglio di raggi: il brulichio vicino al centro Vicino al centro di un ventaglio di raggi compare un brulichio instabile. Come funziona e perché dipende dai limiti di risoluzione della vista.
- Onde concentriche: cerchi fermi che sembrano pulsare Cerchi concentrici equidistanti sembrano espandersi e pulsare. Come funziona l'illusione e perché la regolarità del motivo è decisiva.
- Tessere sfalsate: file che scivolano in direzioni opposte File di tessere identiche sembrano scivolare in versi opposti per via di un dettaglio interno spostato. Come funziona l'illusione.
Come funziona la vista
- Cosa sono le illusioni ottiche e perché il cervello ci casca Che cos'è un'illusione ottica, perché il cervello interpreta invece di fotografare la realtà e quali sono le principali famiglie di inganni visivi.
- Il punto cieco: il buco nella vista che non vedi mai Ogni occhio ha una zona completamente cieca, eppure non vediamo alcun buco: come funziona il punto cieco e come fare il test per scoprirlo.