X-sugárzás fizika

A radiológiai terület nagyméretű röntgensugárzást használ több célra; többek között diagnózisokat, terápiákat, homogenitási vizsgálatokat, élelmiszer-tartósítást végeznek. De honnan származnak a röntgensugarak? Hogyan alakulnak ki? Miért nem látjuk őket? Milyen veszélyeket jelentenek? Ezek olyan kérdések, amelyek sok embert felkeltenek, akik használják ezt az értékes eszközt.

A röntgensugarakat Wilhelm Conrad Röntgen (Németországban született fizikus) fedezte fel 1895-ben. Kísérletében Röntgen gyorsított elektronokat villant fel a célpont felé, amint az az ábrán látható:

Ennek az eszköznek az izzószála felgyorsítja az elektronokat a terminálok közötti nagy potenciálkülönbség miatt. Az izzószál fejéből kilépő elektronok a cél felé ütköznek, és hirtelen lassulni fognak, a kinetikus energiát (mozgást) röntgenné, nagy részét hővé alakítva. A kibocsátott röntgensugárzást az elektronnyaláb fékezése miatt Bremsstrahlungnak hívják, ami féksugárzást jelent.
Most már tudjuk, honnan származik és hogyan képződik az x-sugárzás. Az ok, hogy nem látjuk az x-sugárzást, közvetlenül összefügg a hullámhosszával. A szemünk érzékeny arra a pontra, ahol egy kis elektromágneses sugárzási sávot látunk, amely 10 között van

410. hónap5m (hullámhossz értékek - hozzávetőlegesen), azonban a röntgensugarak 10 között vannak-910. hónap-12m. Ezért az x-sugárzás tartománya nem érzékeny a szemünkre, és ezért nem láthatjuk őket.
A röntgensugarak hullámhossza a látható fényhez képest nagyon kicsi; minél rövidebb a sugárnyaláb hullámhossza, annál energikusabb. A röntgensugarak ionizálónak minősülnek, mert képesek eltávolítani az atomok elektromos töltéseit az általuk hordozott nagy mennyiségű energia miatt.
Az elektron eltávolítása egy sejt DNS-jét alkotó atomból genetikai mutációt okoz a ennek a sejtnek a felépítése és a következő sejtek, amelyek ebből a cellából keletkeznek mutáns; ez a tény rákhoz, vérszegénységhez, Down-szindrómához és más patológiákhoz vezethet.
A röntgensugárzás veszélye az általuk hordozott nagy mennyiségű energiához kapcsolódik.
Számos alkalmazás készül ezzel az elektromágneses hullámmal, ha minden gondosságot megteszünk, akkor az általa hagyott memória hasznos lesz.

Ne álljon meg most... A reklám után még több van;)

írta Frederico Borges
Fizikából végzett
Brazil iskolai csapat

Lásd te is!

Lineáris gyorsító - Értse meg, hogyan válik ez az eszköz a rák elleni fegyverré.

Radioaktivitás - A radioaktivitással kapcsolatos kémiai koncepciók.

Elektromágnesesség - Fizika - Brazil iskola

Hivatkozni szeretne erre a szövegre egy iskolai vagy tudományos munkában? Néz:

ALMEIDA, Frederico Borges de. "X-sugárzás fizikája"; Brazil iskola. Elérhető: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fisica-das-radiacoes-x.htm. Hozzáférés: 2021. június 27.

Kondenzátor: kapacitás és kondenzátorok társítása

Kondenzátor: kapacitás és kondenzátorok társítása

A kondenzátorok olyan elektronikus alkatrészek, amelyek tárolják az elektromos töltéseket, és ame...

read more
Soros, párhuzamos és vegyes kondenzátorok szövetsége

Soros, párhuzamos és vegyes kondenzátorok szövetsége

A kondenzátorok társításának feladata a meghatározott célra felhasználandó elektromos energia tár...

read more

Minden a mágnesről

A mágnes (vagy mágnes, portugálul Európából) olyan anyag, amely képes mágnesezni vagy vonzani a v...

read more