в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение

В каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение

Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Открытое в 1895 году Вильгельмом Рентгеном излучение – это электромагнитное излучение, которое возникает при облучении электронами металлической мишени. На шкале электромагнитных волн (рисунок ниже) рентгеновское излучение (РИ) занимает область между УФ-излучением и γ-излучением.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. ri. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-ri. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка ri. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Вильгельм Рентген стал первым Нобелевским лауреатом по физике.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. wilhelm rentgen small. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-wilhelm rentgen small. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка wilhelm rentgen small. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях. 1901 в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. ruler. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-ruler. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка ruler. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

(в знак признания выдающихся заслуг, которые он оказал открытием замечательных лучей, впоследствии названных его именем)

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. r1. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-r1. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка r1. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.(1)

Чем больше атомный номер атома Z, тем больше заряд ядра и сильнее связь электронов с ядром. Поэтому при образовании вакансии на внутренней оболочке заполнение ее внешним электроном сопровождается испусканием кванта с бо́льшей частотой. Связь частоты характеристического излучения ν с атомным номеромZ известна как закон Мозли:

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. r2. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-r2. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка r2. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

где a и σ— константы. σ учитывает экранирование ядра электронами, расположенными ближе к ядру. Для К оболочки σk = 1, для L оболочки σl = 7.5. Закон Мозли позволяет определить атомный номер химического элемента по наблюдаемому спектру характеристического излучения. Это сыграло большую роль при размещении элементов в периодической системе и анализе веществ, измеряем частоту => устанавливаем Z и состав вещества.

Структура спектра относительно проста (на движение внутренних электронов слабо сказываются внешние удаленные). Выражение для частоты подобно таковому для водородоподобных атомов:

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. r3. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-r3. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка r3. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Рентгеновские лучи обладают проникающей способностью, тем более сильной, чем жестче они (чем короче их длина волны). Это свойство послужило причиной широкого использования рентгеновского излучения в различных аппаратах, – от рентгеновского томографа в медицине до приборов количественного элементного анализа высокой точности. Всем знакома флюорография. При этом обследовании изображение, полученное на экране, фотографируется на чувствительную малоформатную пленку. Флюорография широко используется при массовом обследовании населения. Она заменила рентгеноскопию, в которой изображение формируется на флуоресцирующем экране. Яркость изображения невелика, и его можно рассматривать только в затемненном помещении. Врач должен быть защищен от облучения.

Поскольку длина волны рентгеновского излучения того же порядка, что постоянная кристаллической решетки (

Контрольные вопросы

Получите формулу (1).

Сравните частоты К и L серий.

Какое применение находят рентгеновскому излучению в криминалистике?

Как рентгеновскоме излучение может помочь геологам?

Что имется в виду, когда говорят о К, L оболочках атома? Сколько там может быть электронов?

Какие эффекты приводят к ослаблению потока рентгеновского излучения в теле человека?

Источник

Рентгеновское излучение

Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10 −2 до 10 3 Å (от 10 −12 до 10 −7 м). [1]

Содержание

Положение на шкале электромагнитных волн

Энергетические диапазоны рентгеновского излучения и гамма-излучения перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов — эквивалентны. Терминологическое различие лежит в способе возникновения — рентгеновские лучи испускаются при участии электронов (либо в атомах, либо свободных) в то время как гамма-излучение испускается в процессах девозбуждения атомных ядер. Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соответствует излучению с частотой от 3·10 16 до 6·10 19 Гц и длиной волны 0,005—10 нм (общепризнанного определения нижней границы диапазона рентгеновских лучей в шкале длин волн не существует). Мягкий рентген характеризуется наименьшей энергией фотона и частотой излучения (и наибольшей длиной волны), а жёсткий рентген обладает наибольшей энергией фотона и частотой излучения (и наименьшей длиной волны). Жёсткий рентген используется преимущественно в промышленных целях.

Лабораторные источники

Рентгеновские трубки

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 300px Roentgen Roehre.svg. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-300px Roentgen Roehre.svg. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 300px Roentgen Roehre.svg. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. magnify clip. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-magnify clip. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка magnify clip. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (тормозное излучение), либо при высокоэнергетических переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках. Основными конструктивными элементами таких трубок являются металлические катод и анод (ранее называвшийся также антикатодом). В рентгеновских трубках электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, так как ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом за счёт тормозного излучения происходит генерация излучения рентгеновского диапазона, и одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий (характеристическое излучение, частоты определяются законом Мозли: в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 68d77224c2dcb476e6b4a8011869eef2. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-68d77224c2dcb476e6b4a8011869eef2. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 68d77224c2dcb476e6b4a8011869eef2. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.где Z — атомный номер элемента анода, A и B — константы для определённого значения главного квантового числа n электронной оболочки). В настоящее время аноды изготавливаются главным образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют электроны, — из молибдена или меди.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 350px X ray tube 3. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-350px X ray tube 3. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 350px X ray tube 3. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. magnify clip. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-magnify clip. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка magnify clip. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

В процессе ускорения-торможения лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99% энергии превращается в тепло.

Ускорители частиц

Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных частиц. Так называемое синхротронное излучение возникает при отклонении пучка частиц в магнитном поле, в результате чего они испытывают ускорение в направлении, перпендикулярном их движению. Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с верхней границей. При соответствующим образом выбранных параметрах (величина магнитного поля и энергия частиц) в спектре синхротронного излучения можно получить и рентгеновские лучи.

Взаимодействие с веществом

Поглощение происходит в результате фотопоглощения (фотоэффекта) и комптоновского рассеяния:

В дополнение к названным процессам существует ещё одна принципиальная возможность поглощения — за счёт возникновения электрон-позитронных пар. Однако для этого необходимы энергии более 1,022 МэВ, которые лежат вне вышеобозначенной границы рентгеновского излучения ( Биологическое воздействие

Рентгеновское излучение является ионизирующим. Оно воздействует на ткани живых организмов и может быть причиной лучевой болезни, лучевых ожогов и злокачественных опухолей. По причине этого при работе с рентгеновским излучением необходимо соблюдать меры защиты. Считается, что поражение прямо пропорционально поглощённой дозе излучения. Рентгеновское излучение является мутагенным фактором.

Регистрация

Применение

Естественное рентгеновское излучение

На Земле электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне образуется в результате ионизации атомов излучением, которое возникает при радиоактивном распаде, в результате комптон-эффекта гамма-излучения, возникающего при ядерных реакциях, а также космическим излучением. Радиоактивный распад также приводит к непосредственному излучению рентгеновских квантов, если вызывает перестройку электронной оболочки распадающегося атома (например, при электронном захвате). Рентгеновское излучение, которое возникает на других небесных телах, не достигает поверхности Земли, так как полностью поглощается атмосферой. Оно исследуется спутниковыми рентгеновскими телескопами, такими как Чандра и XMM-Ньютон.

История открытия

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 220px X ray by Wilhelm R%C3%B6ntgen of Albert von K%C3%B6lliker's hand 18960123 02. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-220px X ray by Wilhelm R%C3%B6ntgen of Albert von K%C3%B6lliker's hand 18960123 02. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 220px X ray by Wilhelm R%C3%B6ntgen of Albert von K%C3%B6lliker's hand 18960123 02. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. magnify clip. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-magnify clip. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка magnify clip. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Рентгеновское излучение было открыто Вильгельмом Конрадом Рёнтгеном. Он был первым, кто опубликовал статью о рентгеновских лучах, которые он назвал X-лучами (x-ray). Статья Рентгена под названием «О новом типе лучей» была опубликована 28-го декабря 1895 года в журнале Вюрцбургского физико-медицинского общества.

Но еще за 8 лет до этого — в 1887 году Никола Тесла в дневниковых записях зафиксировал результаты исследования рентгеновских лучей [источник не указан 44 дня] и испускаемое ими тормозное излучение, однако ни Тесла, ни его окружение не придали серьёзное значение этим наблюдениям. Кроме этого, уже тогда Тесла предположил опасность длительного воздействия рентгеновских лучей на человеческий организм.

Источник

Что такое рентгеновские лучи?

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 587857 1. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-587857 1. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 587857 1. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Если бы наши глаза могли видеть формы электромагнитного излучения, такие как рентгеновские лучи, смотреть на тело людей или животных было бы совершенно фантасмагорическим опытом. Мы могли бы смотреть прямо в кожу и прямо в кости. Возможно, это хорошо, что у нас нет этой способности, но мы все еще пожинаем плоды рентгеновских лучей. Они имеют огромное значение в медицинской диагностике, полезны в научных исследованиях и пригодны для ряда промышленных применений. Прежде чем мы углубимся в детали того, что же такое рентгеновские лучи и как они используются, давайте сначала посмотрим на захватывающую историю открытия рентгеновских лучей.

Открытие рентгеновских лучей

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 587857. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-587857. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 587857. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Другими словами, невидимые лучи просочились через стекло, обошли картон и вышли на экран снаружи. Рентген не смог понять, что это за лучи света, поэтому из-за их неизвестной природы он назвал их рентгеновскими. На самом деле, за открытие рентгеновских лучей Рентген был удостоен первой в истории Нобелевской премии в 1901 году.

Сегодня мы знаем, что происходило в его лаборатории все эти годы назад.

Когда электроны высокой энергии в катодной трубке ударяются о металлический компонент, они либо задерживаются и высвобождают дополнительную энергию, либо запускают электроны из атомов, которых они ударяют, вызывая перестановку, которая также выделяет энергию. В обоих случаях излучаемая энергия имеет вид рентгеновских лучей, типа электромагнитного излучения с большей энергией, чем у видимого света.

Рентгеновские лучи

Если бы вы могли закрепить рентгеновские лучи на листе бумаги и измерить их, вы бы обнаружили, что длина волны рентгеновского излучения в тысячи раз короче длины волны обычного света. Это означает, что их частота (как часто они колеблются) соответственно выше. Энергия электромагнитных волн напрямую связана с частотой этих волн.

Рентгеновские лучи, являющиеся высокочастотными волнами (в диапазоне от 3 × 10 16 Гц до 3 × 10 19Гц) очень энергичны и поэтому более проницательны, чем обычные световые волны. В результате световые волны имеют ограниченную способность проходить; при ударе твердым (непрозрачным) материалом он перестает двигаться дальше. Тем не менее благодаря своей энергетической природе, рентгеновские лучи могут путешествовать гораздо глубже, чем обычный свет; хотя они могут быть остановлены материалом с очень большим количеством электронов (более высокий атомный номер).

Теперь давайте подробно рассмотрим проникающую способность и ограничения рентгеновских лучей.

Когда дело доходит до обычного света, мы знаем, что некоторые (прозрачные) материалы, такие как стекло или пластик, позволяют световым волнам через них легко проходить. Тем не менее некоторые другие (непрозрачные) материалы, такие как дерево и металл, поглощают световые лучи, не давая им идти дальше. Примерно таким же образом существуют материалы, которые позволяют рентгеновским лучам проходить через них, в то время как другие затрудняют рассеивание рентгеновских лучей через них. Есть даже несколько материалов, которые полностью останавливают рентгеновские лучи. Почему это происходит?

Когда рентгеновские лучи проникают в любой материал, они должны пробиваться сквозь толпу атомов, чтобы выйти с другой стороны материала. Именно электроны представляют собой самую большую проблему для рентгеновских лучей, чтобы пройти через материал. Чем больше электронов, тем труднее становится для рентгеновских лучей путешествовать, поскольку все больше и больше энергии поглощается сталкивающимися электронами материала. Тем не менее рентгеновские лучи достаточно сильны, чтобы пройти через материал с меньшим количеством электронов. Наша кожа, сделанная из молекул на основе углерода, является очень хорошим примером материала, позволяющего обходить рентгеновские лучи. Напротив, когда рентгеновские лучи сталкиваются с сильным материалом со многими электронами (более высокий атомный номер), они блокируются. Свинец (Pb), тяжелый металл с 82 электронами, особенно эффективен для остановки рентгеновских лучей.

Теперь, когда мы понимаем научную основу этой формы электромагнитного излучения, давайте рассмотрим некоторые из наиболее полезных применений рентгеновского излучения.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 587857 2. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-587857 2. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 587857 2. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Применение рентгеновских лучей

Медикаменты

Рентген впервые нашел свое применение в медицине сто лет назад; сегодня миллионы рентгеновских снимков проводятся каждый год по всему миру. Они являются одним из самых полезных инструментов в медицинской науке для диагностики и лечения. Кости и зубы, сделанные в основном из кальция, очень твердые и не позволяют рентгенам проходить через них. Однако наша кожа и мышцы состоят из мягких тканей, состоящих из органических материалов, таких как углерод, водород, кислород и т. Д., Каждый из которых имеет более низкий атомный номер, что означает, что рентгеновским лучам легче их обойти. Вот почему, глядя на рентгеновский снимок, он выглядит как тени различных вещей внутри вашего тела, но на самом деле это очень полезно в медицинской диагностике. Рентген может обнаружить переломы костей, опухоли в клетках и определенные заболевания легких, такие как эмфизема и туберкулез.

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 587857 3. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-587857 3. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 587857 3. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Безопасность

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 587857 4. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-587857 4. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 587857 4. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Научное исследование

Помимо медицины, одним из самых ранних применений рентгеновских лучей было изучение внутренней структуры материалов. Когда пучок рентгеновских лучей направлен на кристалл, атомы точно рассеивают его, создавая виртуальную тень от внутренней структуры кристалла. Таким образом, исследователи могут измерить расстояние между атомами. Это называется рентгеновской кристаллографией или рентгеновской дифракцией. Эта техника сыграла решающую роль в открытии структуры ДНК в 1950-х годах.

Источник

Рентгеновские лучи

Рентгеновские лучи

Электромагнитное излучение
Синхротронное
Циклотронное
Тормозное
Равновесное
Монохроматическое
Черенковское
Переходное
Радиоизлучение
Микроволновое
Терагерцевое
Инфракрасное
Видимое
Ультрафиолетовое
Рентгеновское
Гамма-излучение
Ионизирующее
Реликтовое
Магнито-дрейфовое
Двухфотонное
Вынужденное

Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на энергетической шкале между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10 −4 до 10² Å (от 10 −14 до 10 −8 м).

Содержание

Положение на шкале электромагнитных волн

Энергетические диапазоны рентгеновского излучения и гамма-излучения перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов — эквивалентны. Терминологическое различие лежит в способе возникновения — рентгеновские лучи испускаются при участии электронов (либо в атомах, либо свободных) в то время как гамма-излучение испускается в процессах девозбуждения атомных ядер. Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соответствует излучению с частотой от 3·10 16 Гц до 6·10 19 Гц и длиной волны 0,005 — 10 нм (общепризнанного определения нижней границы диапазона рентгеновских лучей в шкале длин волн не существует). Мягкий рентген характеризуется наименьшей энергией фотона и частотой излучения (и наибольшей длиной волны), а жёсткий рентген обладает наибольшей энергией фотона и частотой излучения (и наименьшей длиной волны). Жёсткий рентген используется преимущественно в промышленных целях.

Получение

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 300px roentgen roehre.svg. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-300px roentgen roehre.svg. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 300px roentgen roehre.svg. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (тормозное излучение), либо при высокоэнергетичных переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках, в которых электроны, испущенные катодом, ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, т. к. ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где они резко тормозятся (при этом испускаются рентгеновские лучи: т. е. тормозное излучение) и в то же время выбивают электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с характерным для материала анода спектром энергий (характеристическое излучение, частоты определяются законом Мозли: в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 796d209a2c4489793768fdf4524d3db7. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-796d209a2c4489793768fdf4524d3db7. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 796d209a2c4489793768fdf4524d3db7. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.где Z — атомный номер элемента анода, A и B — константы для определённого значения главного квантового числа n электронной оболочки). В настоящее время аноды изготовляются главным образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют электроны, — из молибдена.

В процессе ускорения-торможения лишь около 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99 % энергии превращается в тепло.

Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных частиц. Т. н. синхротронное излучение возникает при отклонении пучка частиц в магнитном поле, в результате чего они испытывают ускорение в направлении, перпендикулярном их движению. Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с верхней границей. При соответствующим образом выбранных параметрах (величина магнитного поля и энергия частиц) в спектре синхротронного излучения можно получить и рентгеновские лучи.

Взаимодействие с веществом

Длина волны рентгеновских лучей сравнима с размерами атомов, поэтому не существует материала, из которого можно было бы изготовить линзу для рентгеновских лучей. Кроме того, при перпендикулярном падении на поверхность рентгеновские лучи почти не отражаются. Несмотря на это, в рентгеновской оптике были найдены способы построения оптических элементов для рентгеновских лучей.

Поглощение происходит в результате фотопоглощения (фотоэффекта) и комптоновского рассеяния:

В дополнение к названным процессам существует ещё одна принципиальная возможность поглощения — за счёт возникновения электрон-позитронных пар. Однако для этого необходимы энергии более 1,022 МэВ, которые лежат вне вышеобозначенной границы рентгеновского излучения ( Биологическое воздействие

Рентгеновское излучение является ионизирующим. Оно воздействует на ткани живых организмов и может быть причиной лучевой болезни, лучевых ожогов и злокачественных опухолей. По причине этого при работе с рентгеновским излучением необходимо соблюдать меры защиты. Считается, что поражение прямо пропорционально поглощённой дозе излучения. Рентгеновское излучение является мутагенным фактором.

Регистрация

Применение

При помощи рентгеновских лучей можно «просветить» человеческое тело, в результате чего можно получить изображение костей, а в современных приборах и внутренних органов (см. также рентген). При этом используется тот факт, что у содержащегося преимущественно в костях элемента кальция (Z=20) атомный номер гораздо больше, чем атомные номера элементов, из которых состоят мягкие ткани, а именно водорода (Z=1), углерода (Z=6), азота (Z=7), кислорода (Z=8). Кроме обычных приборов, которые дают двумерную проекцию исследуемого объекта, существуют компьютерные томографы, которые позволяют получать объёмное изображение внутренних органов.

Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.)) с помощью рентгеновского излучения называется рентгеновской дефектоскопией.

В материаловедении, кристаллографии, химии и биохимии рентгеновские лучи используются для выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи дифракционного рассеяния рентгеновского излучения (рентгеноструктурный анализ). Известным примером является определение структуры ДНК.

Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав вещества. В электронно-лучевом микрозонде (либо же в электронном микроскопе) анализируемое вещество облучается электронами, при этом атомы ионизируются и излучают характеристическое рентгеновское излучение. Вместо электронов может использоваться рентгеновское излучение. Этот аналитический метод называется рентгенофлуоресцентным анализом.

В аэропортах активно применяются рентгенотелевизионные интроскопы, позволяющие просматривать содержимое ручной клади и багажа в целях визуального обнаружения на экране монитора предметов, представляющих опасность.

Естественное рентгеновское излучение

На Земле электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне образуется в результате ионизации атомов излучением, которое возникает при радиоактивном распаде, а также космическим излучением. Радиоактивный распад также приводит к непосредственному излучению рентгеновских квантов, если вызывает перестройку электронной оболочки распадающегося атома (например, при электронном захвате). Рентгеновское излучение, которое возникает на других небесных телах, не достигает поверхности Земли, т. к. полностью поглощается атмосферой. Оно исследуется спутниковыми рентгеновскими телескопами, такими как Чандра и XMM-Ньютон.

История открытия

в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. 180px roentgen x ray von kollikers hand. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение фото. в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение-180px roentgen x ray von kollikers hand. картинка в каком диапазоне по длине волны находится рентгеновское излучение. картинка 180px roentgen x ray von kollikers hand. Наши задачи: коротко о свойствах рентгеновского излучения и его применении в физических исследованиях.

Открытие рентгеновского излучения приписывается Вильгельму Конраду Рёнтгену. Он был первым, кто опубликовал статью о рентгеновских лучах, которые он назвал икс-лучами (x-ray). Статья Рентгена под названием «О новом типе лучей» была опубликована 28-го декабря 1895 года в журнале Вюрцбургского физико-медицинского общества. Считается, однако, доказанным, что рентгеновские лучи были уже получены до этого. Катодолучевая трубка, которую Рентген использовал в своих экспериментах, была разработана Й. Хитторфом и В. Круксом. При работе этой трубки возникают рентгеновские лучи. Это было показано в экспериментах Крукса и с 1892 года в экспериментах Генриха Герца и его ученика Филиппа Ленарда через почернение фотопластинок. Однако никто из них не осознал значения сделанного ими открытия и не опубликовал своих результатов.

По этой причине Рентген не знал о сделанных до него открытиях и открыл лучи, названные впоследствие его именем, независимо — при наблюдении флюоресценции, возникающей при работе катодолучевой трубки. Рентген занимался Х-лучами немногим более года (с 8 ноября 1895 года по март 1897 года) и опубликовал о них три статьи, в которых было исчерпывающее описание новых лучей, впоследствии сотни работ его последователей, опубликованных затем на протяжении 12 лет, не могли ни прибавить, ни изменить ничего существенного. Рентген, потерявший интерес к Х-лучам, говорил своим коллегам: «Я уже всё написал, не тратьте зря время». Свой вклад в известность Рентгена внесла также знаменитая фотография руки его жены, которую он опубликовал в своей статье (см. изображение справа). За открытие рентгеновских лучей Рентгену в 1901 году была присуждена первая Нобелевская премия по физике, причём нобелевский комитет подчёркивал практическую важность его открытия. В 1896 году впервые было употреблено название «рентгеновские лучи». В некоторых странах осталось старое название — X-лучи. В России лучи стали называть «рентгеновскими» по инициативе ученика В. К. Рентгена — Абрама Фёдоровича Иоффе.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *