SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
Реферат по теме:


Рентгеновские лучи




                                        Работу подготовила ученица
                                         11 класса Колесникова Анна
    В январе 1896 года весь земной шар облетело странное известие.
Какому-то немецкому ученому удалось открыть неведомые дотоле
лучи, обладающие загадочными свойствами.
   Первое загадочное свойство лучей – они невидимы. Они не
окрашены – цвета у них нет.
   Второе удивительное свойство – они проходят сквозь плотный
картон , сквозь алюминий, сквозь толстые доски. Непрозрачное для
них прозрачно.
   Третье свойство лучей – есть вещества , на которые они
производят необычное действие . Кристаллы платино-цианистого
бария, сернистого цинка внезапно вспыхивают ярким светом, чуть
только на них упадут невидимые лучи. Под действием невидимых
лучей чернеет фотографическая пластинка. И сам воздух чудесно
меняется, когда его пронизывают невидимые лучи: он приобретает
новое свойство – способность пропускать электрический ток.
    Газеты, напечатавшие известие о лучах, только упомянули имя
человека, который совершил необыкновенное открытие: Вильгельм -
Конрад Рентген .
Рентген Вильгельм Конрад (27.03.1 845 – 1 0.02.1 923) – немецкий
физик. С 1 894 г. В. Рентген был ректором Института физики
Вюрцбургского университета. Несмотря на многочисленные
административные обязанности, Рентген всегда сам проводил
эксперименты. Осенью 1 895 г. Рентген занимался в своей лаборатории
в Вюрцбурге изучением влияния катодных лучей на люминесценцию
различных химических веществ.
   Неожиданная находка
   8 ноября 1895 года Рентген обнаружил необычайное явление.
Случилось это так.
Был вечер. Ассистенты, целый день трудившиеся над своими
измерениями, усталые разошлись по домам. Ушел и старик-
смотритель. Рентген остался в лаборатории один. Он собирался
работать до поздней ночи. Он хотел выяснить, как отражается на
электрическом токе степень разреженности газа, форма баллона и
расположение пластин. Результаты своих наблюдений Рентген вносил
в лабораторный дневник. Часы пробили одиннадцать.
Рентгена клонило ко сну. Он накрыл свой последний баллон плотным
картонным футляром. Оставалось только разомкнуть ток в
индукционной катушке, погасить свет и уйти. Но по рассеянности
Рентген позабыл выключить катушку. Он погасил свет и уже
направился было к дверям, когда треск молоточка вывел его из
задумчивости. Рентген вернулся, и вот тут-то его глазам
представилось удивительное зрелище.
   На столе – не на том столе, а на соседнем – мерцало странное
сияние. Тусклым зеленовато-желтым огнем горел какой-то маленький
предмет. Рентген в темноте направился к столу, чтобы посмотреть в
чем там дело. Оказалось, это светился кусочек бумаги. Бумага была
не простая: она была покрыта с одной стороны слоем платино-
цианистого бария. Это вещество имеет обыкновение светиться, если
на него упадут солнечные лучи. Но ведь на дворе ночь, в комнате
полная тьма. Почему же светится платино-цианистый барий? В полной
темноте Рентген нащупал рубильник и разомкнул ток. Бумага, которую
он держал в руке, сейчас же перестала светиться. Он снова включил.
И бумага засверкала снова. Рентген уже не думал уходить из
лаборатории. Он решил исследовать непонятное явление. Что
заставляет бумагу светиться? Индукционная катушка? При проверке
оказалось – нет. Сомнений не оставалось. Все дело в баллоне: когда
сквозь баллон проходит электрический ток, тогда-то и светится
бумага. Что же за невидимая сила, проходящая не только сквозь
стеклянный баллон, но и сквозь картонный футляр, прикрывающий
этот баллон?
   Рентген решил назвать неизвестное, открытое им явление «лучи
икс».
   И он решил продолжить свои опыты до тех пор, пока неизвестная
сила не превратится в известную.
   Новые опыты
   Рентген изучал действие загадочных лучей. Он поставил между
бумагой и баллоном толстую книгу, в которой было тысяча страниц.
Бумажка продолжала светиться. Он испробовал колоду карт, еловую
доску толщиной 4 см, эбонитовую пластинку, лист оловянной бумаги.
И только 30 листов этой оловянной бумаги, сложенных вместе,
оказались для икс-лучей трудно-преодолимой преградой: свечение
ослабело, померкло.
Рентген испытал и другие металлы: медь, серебро, золото, свинец.
Оказалось, что через тонкие слои металлов икс-лучи проходят
свободно, а через толстые слои проникает только их ничтожная часть.
   Вывод: все вещества проницаемы для икс-лучей, но только в
различной степени. Бумага, дерево, эбонит прозрачны для них, как
для солнечных лучей – стекло. А толстые слои металлов почти
непроницаемы.
Серия экспериментов убедила Рентгена в том, что в катодной
трубке генерируется невидимое излучение большой проникающей
способности.
    23 января 1 896 г. Рентген прочел свою первую публичную лекцию о
свойствах Х-лучей. После доклада он попросил добровольца из зала
подняться на сцену. Им оказался коллега Рентгена с медицинского
факультета университета в Вюрцбурге. На глазах публики Рентген
сделал снимок руки своего коллеги и показал всем присутствующим.
Аудитория
разразилась бурными аплодисментами. На следующий день Рентген
проснулся знаменитым, так как всем сразу стали ясны грандиозные
перспективы применения нового открытия в медицине.
Рентген занимался Х-лучами немногим более года (с 8 ноября 1 895
года по март 1 897 года) и опубликовал о них три статьи, в которых
было исчерпывающее описание новых лучей, впоследствии сотни
работ его последователей, опубликованных затем на протяжении 1 2
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.
   Свойства лучей
1. Большая проникающая и ионизирующая способность.
2. Не отклоняются электрическим и магнитным полем.
3. Обладают фотохимическим действием.
4. Вызывают свечение веществ.
5. Отражение, преломление и дифракция как у видимого излучения.
6. Оказывают биологическое действие на живые клетки.
   Получение
   В настоящее время для получения рентгеновских лучей
разработаны весьма совершенные устройства, называемые
рентгеновскими трубками.
   Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных
частиц (в основном электронов) либо же при высокоэнергетичных
переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба
эффекта используются в рентгеновских трубках, в которых электроны,
испущенные раскалённым катодом, ускоряются (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
металла, из которого сделан анод. Пустые места в оболочках
занимаются другими электронами атома. При этом испускается
рентгеновское излучение с определённой, характерной для материала
анода, энергией. В настоящее время аноды изготовляются главным
образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют электроны, —
из молибдена. В процессе ускорения-торможения лишь 1%
кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99%
энергии превращается в тепло.
   Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях
заряженных частиц. 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.
   Как делают рентгеновский снимок
   Рентгеновская трубка испускает рентгеновские лучи. Из трубки
выкачивают воздух до одной сто миллионной первоначального
объема. В стеклянной трубке находятся два электрода. Один
называется «катод», он заряжен отрицательно. В нем расположена
вольфрамовая катушка провода, которая при нагревании
электрическим током испускает электроны. Другой электрод — это
«мишень», или «анод».
   Электроны с огромной скоростью движутся от катода к мишени.
Они бомбардируют мишень со скоростью от 100 000 до 325 000
мм/сек.
   Мишень состоит из вольфрама и позволяет практически мгновенно
остановить электроны. Почти вся энергия электронов превращается в
тепло, но некоторые превращаются в рентгеновское излучение,
которое выходит через окно в основании трубки в виде рентгеновских
лучей.
     Применение
1. При помощи рентгеновских лучей можно просветить человеческое
     тело, в результате чего можно получить изображение костей, а в
     современных приборах и внутренних органов.
2.   Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.) с
     помощью рентгеновского излучения называется рентгеновской
     дефектоскопией.
3.   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.
4.   Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть
     определён химический состав вещества.
5.   В настоящее время начинает развиваться область рентгеноскопии
     на базе применения рентгеновских лазерных лучей.

Человечество должно быть благодарно ученому за его бескорыстие.
Сейчас рентгеновские лучи находят широчайшее применение во
множестве областей науки, техники и медицины.




Источники: http:// festival.1september.ru

Contenu connexe

Tendances

лекция 2 объединенная компьютерная электроника
лекция 2  объединенная  компьютерная электроникалекция 2  объединенная  компьютерная электроника
лекция 2 объединенная компьютерная электроника
guestd63b55a
 
деление ядер урана
деление ядер уранаделение ядер урана
деление ядер урана
Kirill Shelkovnikov
 
копия фотоэффект
копия фотоэффекткопия фотоэффект
копия фотоэффект
school32
 
лекция межмолекулярные связи 9 2
лекция межмолекулярные связи 9 2лекция межмолекулярные связи 9 2
лекция межмолекулярные связи 9 2
Konstantin German
 

Tendances (20)

лекция 2 объединенная компьютерная электроника
лекция 2  объединенная  компьютерная электроникалекция 2  объединенная  компьютерная электроника
лекция 2 объединенная компьютерная электроника
 
Квантовая оптика
Квантовая оптикаКвантовая оптика
Квантовая оптика
 
о природе фотона
о природе фотонао природе фотона
о природе фотона
 
Тепловое излучение
Тепловое излучениеТепловое излучение
Тепловое излучение
 
Otkrytie neitrona stroenie atomnogo
Otkrytie neitrona stroenie atomnogoOtkrytie neitrona stroenie atomnogo
Otkrytie neitrona stroenie atomnogo
 
!!!
!!!!!!
!!!
 
деление ядер урана
деление ядер уранаделение ядер урана
деление ядер урана
 
Fotoeffect Gerz
Fotoeffect GerzFotoeffect Gerz
Fotoeffect Gerz
 
копия фотоэффект
копия фотоэффекткопия фотоэффект
копия фотоэффект
 
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128сгдз. физика 11кл громов 2002 -128с
гдз. физика 11кл громов 2002 -128с
 
824
824824
824
 
336
336336
336
 
Космология, или откуда всё взялось и куда потом денется?
Космология, или откуда всё взялось и куда потом денется?Космология, или откуда всё взялось и куда потом денется?
Космология, или откуда всё взялось и куда потом денется?
 
Космология: откуда всё взялось и куда всё денется
Космология: откуда всё взялось и куда всё денетсяКосмология: откуда всё взялось и куда всё денется
Космология: откуда всё взялось и куда всё денется
 
Игорь Любин - Кандидатская диссертация
Игорь Любин - Кандидатская диссертацияИгорь Любин - Кандидатская диссертация
Игорь Любин - Кандидатская диссертация
 
лекция межмолекулярные связи 9 2
лекция межмолекулярные связи 9 2лекция межмолекулярные связи 9 2
лекция межмолекулярные связи 9 2
 
электрон
электронэлектрон
электрон
 
307
307307
307
 
988большой адронный коллайдер
988большой адронный коллайдер988большой адронный коллайдер
988большой адронный коллайдер
 
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
Внеклассное мероприятие по физике в 11 классе "Световые кванты"
 

Similaire à Рентгеновское излучение (20)

291
291291
291
 
348
348348
348
 
334
334334
334
 
348
348348
348
 
334
334334
334
 
291
291291
291
 
модели атома и теория относительности
модели атома  и теория относительностимодели атома  и теория относительности
модели атома и теория относительности
 
Rentgen
RentgenRentgen
Rentgen
 
Исследования Солнца
Исследования СолнцаИсследования Солнца
Исследования Солнца
 
давлпение света
давлпение светадавлпение света
давлпение света
 
336
336336
336
 
radiation Xray
radiation Xrayradiation Xray
radiation Xray
 
266
266266
266
 
266
266266
266
 
электромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человекаэлектромагнитное излучение и его влияние на человека
электромагнитное излучение и его влияние на человека
 
307
307307
307
 
астрономия
астрономияастрономия
астрономия
 
Gdz himiya bazoviy_uroven_
Gdz himiya bazoviy_uroven_Gdz himiya bazoviy_uroven_
Gdz himiya bazoviy_uroven_
 
299
299299
299
 
299
299299
299
 

Рентгеновское излучение

  • 1. Реферат по теме: Рентгеновские лучи Работу подготовила ученица 11 класса Колесникова Анна В январе 1896 года весь земной шар облетело странное известие. Какому-то немецкому ученому удалось открыть неведомые дотоле лучи, обладающие загадочными свойствами. Первое загадочное свойство лучей – они невидимы. Они не окрашены – цвета у них нет. Второе удивительное свойство – они проходят сквозь плотный картон , сквозь алюминий, сквозь толстые доски. Непрозрачное для них прозрачно. Третье свойство лучей – есть вещества , на которые они производят необычное действие . Кристаллы платино-цианистого бария, сернистого цинка внезапно вспыхивают ярким светом, чуть только на них упадут невидимые лучи. Под действием невидимых лучей чернеет фотографическая пластинка. И сам воздух чудесно меняется, когда его пронизывают невидимые лучи: он приобретает новое свойство – способность пропускать электрический ток. Газеты, напечатавшие известие о лучах, только упомянули имя человека, который совершил необыкновенное открытие: Вильгельм - Конрад Рентген .
  • 2. Рентген Вильгельм Конрад (27.03.1 845 – 1 0.02.1 923) – немецкий физик. С 1 894 г. В. Рентген был ректором Института физики Вюрцбургского университета. Несмотря на многочисленные административные обязанности, Рентген всегда сам проводил эксперименты. Осенью 1 895 г. Рентген занимался в своей лаборатории в Вюрцбурге изучением влияния катодных лучей на люминесценцию различных химических веществ. Неожиданная находка 8 ноября 1895 года Рентген обнаружил необычайное явление. Случилось это так. Был вечер. Ассистенты, целый день трудившиеся над своими измерениями, усталые разошлись по домам. Ушел и старик- смотритель. Рентген остался в лаборатории один. Он собирался работать до поздней ночи. Он хотел выяснить, как отражается на электрическом токе степень разреженности газа, форма баллона и расположение пластин. Результаты своих наблюдений Рентген вносил в лабораторный дневник. Часы пробили одиннадцать. Рентгена клонило ко сну. Он накрыл свой последний баллон плотным картонным футляром. Оставалось только разомкнуть ток в индукционной катушке, погасить свет и уйти. Но по рассеянности Рентген позабыл выключить катушку. Он погасил свет и уже направился было к дверям, когда треск молоточка вывел его из задумчивости. Рентген вернулся, и вот тут-то его глазам представилось удивительное зрелище. На столе – не на том столе, а на соседнем – мерцало странное сияние. Тусклым зеленовато-желтым огнем горел какой-то маленький предмет. Рентген в темноте направился к столу, чтобы посмотреть в чем там дело. Оказалось, это светился кусочек бумаги. Бумага была не простая: она была покрыта с одной стороны слоем платино- цианистого бария. Это вещество имеет обыкновение светиться, если на него упадут солнечные лучи. Но ведь на дворе ночь, в комнате полная тьма. Почему же светится платино-цианистый барий? В полной темноте Рентген нащупал рубильник и разомкнул ток. Бумага, которую он держал в руке, сейчас же перестала светиться. Он снова включил. И бумага засверкала снова. Рентген уже не думал уходить из лаборатории. Он решил исследовать непонятное явление. Что заставляет бумагу светиться? Индукционная катушка? При проверке оказалось – нет. Сомнений не оставалось. Все дело в баллоне: когда сквозь баллон проходит электрический ток, тогда-то и светится бумага. Что же за невидимая сила, проходящая не только сквозь стеклянный баллон, но и сквозь картонный футляр, прикрывающий этот баллон? Рентген решил назвать неизвестное, открытое им явление «лучи икс». И он решил продолжить свои опыты до тех пор, пока неизвестная сила не превратится в известную. Новые опыты Рентген изучал действие загадочных лучей. Он поставил между бумагой и баллоном толстую книгу, в которой было тысяча страниц. Бумажка продолжала светиться. Он испробовал колоду карт, еловую доску толщиной 4 см, эбонитовую пластинку, лист оловянной бумаги. И только 30 листов этой оловянной бумаги, сложенных вместе, оказались для икс-лучей трудно-преодолимой преградой: свечение ослабело, померкло. Рентген испытал и другие металлы: медь, серебро, золото, свинец. Оказалось, что через тонкие слои металлов икс-лучи проходят свободно, а через толстые слои проникает только их ничтожная часть. Вывод: все вещества проницаемы для икс-лучей, но только в различной степени. Бумага, дерево, эбонит прозрачны для них, как для солнечных лучей – стекло. А толстые слои металлов почти непроницаемы.
  • 3. Серия экспериментов убедила Рентгена в том, что в катодной трубке генерируется невидимое излучение большой проникающей способности. 23 января 1 896 г. Рентген прочел свою первую публичную лекцию о свойствах Х-лучей. После доклада он попросил добровольца из зала подняться на сцену. Им оказался коллега Рентгена с медицинского факультета университета в Вюрцбурге. На глазах публики Рентген сделал снимок руки своего коллеги и показал всем присутствующим. Аудитория разразилась бурными аплодисментами. На следующий день Рентген проснулся знаменитым, так как всем сразу стали ясны грандиозные перспективы применения нового открытия в медицине. Рентген занимался Х-лучами немногим более года (с 8 ноября 1 895 года по март 1 897 года) и опубликовал о них три статьи, в которых было исчерпывающее описание новых лучей, впоследствии сотни работ его последователей, опубликованных затем на протяжении 1 2 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. Свойства лучей 1. Большая проникающая и ионизирующая способность. 2. Не отклоняются электрическим и магнитным полем. 3. Обладают фотохимическим действием. 4. Вызывают свечение веществ. 5. Отражение, преломление и дифракция как у видимого излучения. 6. Оказывают биологическое действие на живые клетки. Получение В настоящее время для получения рентгеновских лучей разработаны весьма совершенные устройства, называемые рентгеновскими трубками. Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц (в основном электронов) либо же при высокоэнергетичных переходах в электронных оболочках атомов или молекул. Оба эффекта используются в рентгеновских трубках, в которых электроны, испущенные раскалённым катодом, ускоряются (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 металла, из которого сделан анод. Пустые места в оболочках занимаются другими электронами атома. При этом испускается рентгеновское излучение с определённой, характерной для материала анода, энергией. В настоящее время аноды изготовляются главным образом из керамики, причём та их часть, куда ударяют электроны, — из молибдена. В процессе ускорения-торможения лишь 1% кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99% энергии превращается в тепло. Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных частиц. 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. Как делают рентгеновский снимок Рентгеновская трубка испускает рентгеновские лучи. Из трубки выкачивают воздух до одной сто миллионной первоначального объема. В стеклянной трубке находятся два электрода. Один называется «катод», он заряжен отрицательно. В нем расположена
  • 4. вольфрамовая катушка провода, которая при нагревании электрическим током испускает электроны. Другой электрод — это «мишень», или «анод». Электроны с огромной скоростью движутся от катода к мишени. Они бомбардируют мишень со скоростью от 100 000 до 325 000 мм/сек. Мишень состоит из вольфрама и позволяет практически мгновенно остановить электроны. Почти вся энергия электронов превращается в тепло, но некоторые превращаются в рентгеновское излучение, которое выходит через окно в основании трубки в виде рентгеновских лучей. Применение 1. При помощи рентгеновских лучей можно просветить человеческое тело, в результате чего можно получить изображение костей, а в современных приборах и внутренних органов. 2. Выявление дефектов в изделиях (рельсах, сварочных швах и т. д.) с помощью рентгеновского излучения называется рентгеновской дефектоскопией. 3. 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. 4. Кроме того, при помощи рентгеновских лучей может быть определён химический состав вещества. 5. В настоящее время начинает развиваться область рентгеноскопии на базе применения рентгеновских лазерных лучей. Человечество должно быть благодарно ученому за его бескорыстие. Сейчас рентгеновские лучи находят широчайшее применение во множестве областей науки, техники и медицины. Источники: http:// festival.1september.ru