Тема: Исследование рентгеновских лучей и их практическое применение
Выполнила: Пузанова Мария, ученица 9 класса, школы № 254
Руководитель: Грошева М.А.
Моя работа посвящена открытию рентгеновских лучей.8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген - профессор университета баварского города Вюрцбурга на юге Германии сделал открытие, принесшее ему мировую известность. Это были рентгеновские лучи. Человеческий глаз не замечал их, но они действовали на фотографическую пластинку, и с их помощью удавалось делать снимки даже в полной темноте. Новые лучи более или менее свободно проходили через любые предметы, как свет через стекло. Они проникали сквозь плотно закрытые двери, сквозь глухие перегородки, сквозь одежду и человеческое тело. Своё открытие Рентген сделал при помощи трубки Крукса.
Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соответствует излучению с частотой от 3•1016Гц до 6•1019 Гц и длиной волны 0,005 — 10 нм (общепризнанного определения нижней границы диапазона рентгеновских лучей в шкале длин волн не существует).Существует мягкий рентген, который 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).
Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц, 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. н. тормозное излучение) и в то же время выбивают электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома.
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
Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке. Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое.
Поглощение происходит в результате фотопоглощения и комптоновского рассеяния. Процессы фотопоглощения и комптоновского рассеяния являются т. н. неупругими процессами, при которых фотон теряет энергию. Кроме того, существует т. н. упругое рассеяние (рэлеевское рассеяние), при котором рассеянный фотон сохраняет свою энергию.
Рентгеновское излучение является ионизирующим. Оно воздействует на ткани живых организмов, может быть причиной лучевой болезни или рака. Оно является также мутагенным фактором. Считается, что поражение прямо пропорционально поглощённой дозе излучения.
Похожие:
Дифракция рентгеновских лучей Исследование рентгеновский дифракции в поликристаллических образцах и определение параметра решетки кубической симметрии
Рентгеноспектральный анализ Лукин А. А. Регистрация рентгеновских лучей и измерение их интенсивности: Учеб метод пособие. Воронеж: Изд-во вгту, 2000. 37 с
Ферми энрико Высшую нормальную школу при Пизанском университете. Уже через четыре года, в 1922 г., Ф. получил докторскую степень по физике с отличием...
Магнитные поля галактики Вильгельмом Рентгеном в 1895 г рентгеновских лучей. От экспериментатора требовалось исключительное мастерство, но еще важнее было...