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 Es el cambio de longitud de onda de la
radiación electromagnética de alta
energía al ser difundida por los
electrones.
 Aumento de longitud de onda de un
fotón de rayos X cuando choca un
electrón libre.
 Permite medir la intensidad de rayos
gamma.
 Provoca en las radiografías un
oscurecimiento de la imagen a la
degradación de los rayos X y a la
emisión de electrones parásitos.
 La longitud de onda (o frecuencia)
depende de la dirección de dispersión.
 Estudiado por Arthur Compton (1923)
 Pudo explicarlo con:
- Conocimientos cuánticos de la
radiación electromagnética
- La mecánica relativista de Albert
Einstein.
 Demostró la naturaleza cuántica de la
luz estudiando sobre el cuerpo negro
(Planck) y el efecto fotoeléctrico (Albert
Einstein)
 1927: Compton gano Premio Nobel de
Física.
 Un caso especial…
 No se puede explicar por la naturaleza
de la luz como onda.
 La luz debe ser una partícula.
 La diferencia entre ambas longitudes es
el Angulo de dispersión.
 Momento lineal del fotón incidente:
 Momento lineal del fotón difundido:
 Pe: momento lineal después del choque.
P=P’+Pe
 Energía del fotón incidente: E=hf
 Energía del fotón dispersado: E’=hf’
 La Energía cinética no se puede escribir
como ½ mv2 porque el electro tiene
velocidades cercanas a la luz.
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Efecto compton

  • 1.
  • 2.  Es el cambio de longitud de onda de la radiación electromagnética de alta energía al ser difundida por los electrones.  Aumento de longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca un electrón libre.
  • 3.
  • 4.
  • 5.  Permite medir la intensidad de rayos gamma.  Provoca en las radiografías un oscurecimiento de la imagen a la degradación de los rayos X y a la emisión de electrones parásitos.
  • 6.  La longitud de onda (o frecuencia) depende de la dirección de dispersión.
  • 7.
  • 8.
  • 9.  Estudiado por Arthur Compton (1923)  Pudo explicarlo con: - Conocimientos cuánticos de la radiación electromagnética - La mecánica relativista de Albert Einstein.
  • 10.
  • 11.  Demostró la naturaleza cuántica de la luz estudiando sobre el cuerpo negro (Planck) y el efecto fotoeléctrico (Albert Einstein)  1927: Compton gano Premio Nobel de Física.
  • 12.  Un caso especial…  No se puede explicar por la naturaleza de la luz como onda.  La luz debe ser una partícula.
  • 13.  La diferencia entre ambas longitudes es el Angulo de dispersión.
  • 14.  Momento lineal del fotón incidente:  Momento lineal del fotón difundido:  Pe: momento lineal después del choque. P=P’+Pe
  • 15.  Energía del fotón incidente: E=hf  Energía del fotón dispersado: E’=hf’  La Energía cinética no se puede escribir como ½ mv2 porque el electro tiene velocidades cercanas a la luz.