Röntgenfysik

Det radiologiska området använder röntgenstrålning i stor skala för flera ändamål; diagnoser, terapier, homogenitetsinspektioner, matkonservering, bland annat utförs. Men var kommer röntgenstrålar ifrån? Hur bildas de? Varför ser vi dem inte? Vilka faror erbjuder de? Det här är frågor som fascinerar många människor som använder sig av detta värdefulla verktyg.

Röntgen upptäcktes av Wilhelm Conrad Röntgen (en fysiker född i Tyskland) år 1895. I sitt experiment blinkade Röntgen accelererade elektroner mot ett mål, som visas i figuren:

Filamentet på denna enhet lämnar elektroner accelererade på grund av den höga potentialskillnaden mellan terminalerna. Elektronerna som lämnar filamenthuvudet mot målet de kolliderar med och kommer att bromsas upp plötsligt och omvandlar kinetisk energi (rörelse) till röntgenstrålar och mycket av det till värme. Den utstrålade röntgenstrålningen på grund av elektronstrålens bromsning kallas Bremsstrahlung, vilket betyder bromsstrålning.
Nu vet vi varifrån det kommer och hur x-strålning bildas. Anledningen till att vi inte ser x-strålning är direkt kopplad till dess våglängd. Våra ögon är sensibiliserade till den punkt där vi ser ett litet band av elektromagnetisk strålning, som ligger mellan 10

4månad 105m (våglängdsvärden - ungefär), men röntgenstrålarna ligger mellan 10-9månad 10-12m. Därför är röntgenstrålningsområdet inte känsligt för våra ögon och av den anledningen kan vi inte se dem.
Röntgenstrålarnas våglängder är mycket små jämfört med synligt ljus; ju kortare våglängden för en strålningsstråle är, desto mer energisk är den. Röntgenstrålar klassificeras som joniserande eftersom de kan ta bort elektriska laddningar från atomer på grund av den stora mängden energi de bär.
Avlägsnandet av en elektron från en atom som utgör DNA i en cell orsakar en genetisk mutation i strukturen för denna cell och nästa celler som kommer att genereras från den här som blev mutant; detta faktum kan leda till cancer, anemi, Downs syndrom och andra patologier.
Risken som röntgen utgör är förknippad med den stora mängden energi de bär.
Flera applikationer görs med denna elektromagnetiska våg, om all försiktighet tas i åtanke kommer det minne som kommer att lämna sig att vara till nytta.

Sluta inte nu... Det finns mer efter reklam;)

av Frederico Borges
Examen i fysik
Brasilien skollag

Se också!

Linjär accelerator - Förstå hur den här enheten blir ett vapen mot cancer.

Radioaktivitet - Kemiska begrepp om radioaktivitet.

Elektromagnetism - Fysik - Brasilien skola

Vill du hänvisa till texten i en skola eller ett akademiskt arbete? Se:

ALMEIDA, Frederico Borges de. "Fysik av X-strålning"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fisica-das-radiacoes-x.htm. Åtkomst den 27 juni 2021.

Första lagen för isobariska processer. Isobariska processer

Första lagen för isobariska processer. Isobariska processer

Enligt termodynamikens första lag, i vilken termodynamisk process som helst mängden värme F motta...

read more
Färger och ljusfrekvens

Färger och ljusfrekvens

Varje dag stöter vi på olika typer av föremål, såsom bilar, motorcyklar, cyklar, människor etc. V...

read more

Fusion och kärnklyvning

Under andra världskriget stötte mänskligheten på ett vapen som chockade världen. Förstörelsen av ...

read more