ضوء: الفرق بين النسختين

[نسخة منشورة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
الرجوع عن 3 تعديلات معلقة من 105.159.185.89 إلى نسخة 27952134 من علاء فحصي.
سطر 1:
'''الضوء''' {{جمع|أضواء}} هي طاقة مشعة يشار إليها بأنها [[إشعاع كهرومغناطيسي]] مرئي [[العين البشرية|للعين البشرية]]، ومسؤول عن [[حاسة]] [[الإبصار]].<ref>[[هيئة الإضاءة الدولية]] (1987). [https://www.cie.co.at/publ/abst/17-4-89.html ''International Lighting Vocabulary'']. Number 17.4. CIE, 4th edition. ISBN 978-3-900734-07-7.<br />
By the ''International Lighting Vocabulary'', the definition of ''light'' is: “Any radiation capable of causing a visual sensation directly.”</ref> يتراوح الطول الموجي للضوء ما بين 400 [[نانومتر]] (nm) أو 400×10<sup>−9</sup> م، إلى 700 نانومتر - بين الأشعة [[تحت الحمراء]] (الموجات الأطول)، والأشعة [[فوق البنفسجية]] (الموجات الأقصر).<ref name="Pal2001">{{مرجع كتاب|الأخير1=Pal|الأول1=G. K.|الأخير2=Pal|الأول2=Pravati|العنوان=Textbook of Practical Physiology|المسار=https://books.google.com/books?id=CcJvIiesqp8C&pg=PA387|تاريخ الوصول=11 October 2013|الإصدار=1st|السنة=2001|الناشر=Orient Blackswan|المكان=Chennai|الرقم المعياري=978-81-250-2021-9|الصفحة=387|chapter=chapter 52|quote=The human eye has the ability to respond to all the wavelengths of light from 400-700 nm. This is called the visible part of the spectrum.}}</ref><ref name="BuserImbert1992">{{مرجع كتاب|الأخير1=Buser|الأول1=Pierre A.|الأخير2=Imbert|الأول2=Michel|العنوان=Vision|المسار=https://books.google.com/books?id=NSZvt8Ld2-8C&pg=PA50|تاريخ الوصول=11 October 2013|السنة=1992|الناشر=MIT Press|الرقم المعياري=978-0-262-02336-8|الصفحة=50|quote=Light is a special class of radiant energy embracing wavelengths between 400 and 700 nm (or mμ), or 4000 to 7000 Å.}}</ref> ولا تمثل هذه الأرقام الحدود المطلقة لرؤية الإنسان، ولكن يمثل النطاق التقريبي الذي يستطيع أن يراه معظم الناس بشكل جيد في معظم الظروف. تقدر أطوال الموجات للمصادر المختلفة للضوء المرئي ما بين النطاق الضيق (420 إلى 680)<ref>{{مرجع كتاب|الأخير=Laufer|الأول=Gabriel|العنوان=Introduction to Optics and Lasers in Engineering|المسار=https://books.google.com/books?id=4MxLPYMS5TUC&pg=PA11|تاريخ الوصول=20 October 2013|date=13 July 1996|الناشر=Cambridge University Press|الرقم المعياري=978-0-521-45233-5|الصفحة=11}}</ref><ref name="Bradt2004">{{مرجع كتاب|الأخير=Bradt|الأول=Hale|العنوان=Astronomy Methods: A Physical Approach to Astronomical Observations|المسار=https://books.google.com/books?id=hp7vyaGvhLMC&pg=PA26|تاريخ الوصول=20 October 2013|السنة=2004|الناشر=Cambridge University Press|الرقم المعياري=978-0-521-53551-9|الصفحة=26}}</ref> إلى النطاق الأوسع ( 380 إلى 800) نانومتر.<ref name="OhannesianStreeter2001">{{مرجع كتاب|الأخير1=Ohannesian|الأول1=Lena|الأخير2=Streeter|الأول2=Anthony|العنوان=Handbook of Pharmaceutical Analysis|المسار=https://books.google.com/books?id=DwPb4wgqseYC&pg=PA187|تاريخ الوصول=20 October 2013|date=9 November 2001|الناشر=CRC Press|الرقم المعياري=978-0-8247-4194-5|الصفحة=187}}</ref><ref name="AhluwaliaGoyal2000">{{مرجع كتاب|الأخير1=Ahluwalia|الأول1=V. K.|الأخير2=Goyal|الأول2=Madhuri|العنوان=A Textbook of Organic Chemistry|المسار=https://books.google.com/books?id=tJNJnn0M75MC&pg=PA110|تاريخ الوصول=20 October 2013|date=1 January 2000|الناشر=Narosa|الرقم المعياري=978-81-7319-159-6|الصفحة=110}}</ref> يستطيع الأنسان تحت الظروف المثالية أن يرى الأشعة تحت الحمراء على الأقل التي يصل طولها الموجي 1050 نانومتر،<ref name="Sliney1976">{{cite journal| الأخير1=Sliney | الأول1=David H. | الأخير2=Wangemann | الأول2=Robert T. | الأخير3=Franks | الأول3=James K. | الأخير4 =Wolbarsht | الأول4=Myron L. | السنة=1976 | العنوان=Visual sensitivity of the eye to infrared laser radiation | journal=[[Journal of the Optical Society of America]] | volume=66 | issue=4 | الصفحات=339–341 | doi=10.1364/JOSA.66.000339 | المسار =https://www.opticsinfobase.org/josa/abstract.cfm?uri=josa-66-4-339 | اقتباس=The foveal sensitivity to several near-infrared laser wavelengths was measured. It was found that the eye could respond to radiation at wavelengths at least as far as 1064 nm. A continuous 1064 nm laser source appeared red, but a 1060 nm pulsed laser source appeared green, which suggests the presence of second harmonic generation in the retina. |subscription=yes}}</ref> والأطفال والشباب يستطيعون رؤية ما فوق البنفسجية ما بين حوالي 310 إلى 313 نانومتر.<ref name="LynchLivingston2001">{{مرجع كتاب|الأخير1=Lynch|الأول1=David K.|الأخير2=Livingston|الأول2=William Charles|العنوان=Color and Light in Nature|المسار=https://books.google.com/books?id=4Abp5FdhskAC&pg=PA231|تاريخ الوصول=12 October 2013|الإصدار=2nd|السنة=2001|الناشر=Cambridge University Press|المكان=Cambridge, UK|الرقم المعياري=978-0-521-77504-5|الصفحة=231|quote=Limits of the eye's overall range of sensitivity extends from about 310 to 1050 nanometers}}</ref><ref name="Dash2009">{{مرجع كتاب|الأخير1=Dash|الأول1=Madhab Chandra|الأخير2=Dash|الأول2=Satya Prakash|العنوان=Fundamentals Of Ecology 3E|المسار=https://books.google.com/books?id=7mW4-us4Yg8C&pg=PA213|تاريخ الوصول=18 October 2013|السنة=2009|الناشر=Tata McGraw-Hill Education|الرقم المعياري=978-1-259-08109-5|الصفحة=213|quote=Normally the human eye responds to light rays from 390 to 760 nm. This can be extended to a range of 310 to 1,050 nm under artificial conditions.}}</ref><ref name="Saidman1933">{{cite journal| الأخير1=Saidman | الأول1=Jean | التاريخ=15 May 1933 | العنوان=Sur la visibilité de l'ultraviolet jusqu'à la longueur d'onde 3130 | trans_title=The visibility of the ultraviolet to the wave length of 3130 | journal=[[Comptes rendus de l'Académie des sciences]] | volume=196 | الصفحات=1537–9 | اللغة=French | المسار =https://visualiseur.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3148d}}</ref>
 
سطر 74:
{{مفصلة|تداخل موجات}}
[[file:Young.gif|left]]
يعرف الضوء في معظم الحالات بأنه موجات لكل منها قمة وقاع بالتأكيد. فعندما تمر موجتان ضوئيتان خلال نفس النقطة فإنهما تتداخلان في بعضهما لذلك فإنهما تجمعان أو تطرحان بعضهما من بعض. افترض أنه متى ما مرت قمة لموجة خلال النقطة فإنه تمر في الوقت نفسه قمة لموجة أخرى. وتجتمع القمتان مع بعضهما لتعطيا قمة كبرى. وتسمى هذه العملية التداخل البَنَّاء، وتعطي ضوءًا ساطعًا أكثر مما تعطيه أي موجة منفردة. وإذا افترضنا بدلاً من ذلك أنه متى ما وجدت قمة لموجة تمر خلال النقطة كان هناك قاع لموجة أخرى تمر خلاله، فإن القاع سوف يقلل من ارتفاع القمة ويترك النقطة معتمة أو مظلمة. وتسمى هذه العملية بالتداخل الهدام.
 
ووجود ظاهرة التداخل التي ينتج عنها سطوع أو تعتيم للضوء هي من أقوى الحجج التي تؤيد النظرية الموجية للضوء. وتنتج جميع أنواع الموجات أنماطاً من التداخل البَنَّاء والهدَّام عندما تمر خلال فتحتين صغيرتين متجاورتين.