Слайд 1
Рентгеновское излучение
Учитель высшей квалификационной
категории Медведева Лариса Александровна
МАОУ «Лицей№7» г. Бердск
Слайд 2 27 марта 1845 — 10 февраля 1923
Вильгельм Конрад Рентген
Слайд 3Экспериментальные исследования, проведенные Рентгеном, касались разных областей физики, таких, как
теплопроводность кристаллов, измерение вязкости и диэлектрической проницаемости ряда жидкостей, измерение
магнитного поля движущихся зарядов
Слайд 6
Рентгеновский снимок кисти руки Берты Рентген
Слайд 8Признание
За открытие рентгеновских лучей Рентгену в 1901 году была присуждена
первая Нобелевская премия по физике.
Рентген удостоен медали Румфорда Лондонского королевского
общества,
золотой медали Барнарда за выдающиеся заслуги перед наукой Колумбийского университета
Рентген являлся почетным членом и членом-корреспондентом научных обществ многих стран.
Слайд 9
Рентгеновские лучи - это электромагнитное излучение с длиной волны от
10-9 до 10-12 м, образуется при торможении быстрых электронов
Источники рентгеновских
лучей:
Слайд 10
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.
Слайд 11Семь нобелевских премий за работы в области рентгеновских лучей:
в
1914 г., за открытие дифракции рентгеновских лучей (М. фон Лауэ);
в 1915 г., за изучение структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей (отцу и сыну Брэггам);
в 1917 г., за открытие характеристического рентгеновского излучения (Ч.Баркле);
в 1924 г., за исследования спектров в диапазоне рентгеновских лучей (К.Сигбану);
в 1927 г., за открытие рассеяния рентгеновских лучей на свободных электронах вещества (А.Комптону);
в 1936 г., за вклад в изучение молекулярных структур с помощью дифракции рентгеновских лучей и электронов (П.Дебаю);
в 1979 г., за разработку метода осевой (рентгеновской) томографии (А.Кормаку и Г.Хаунсфилду).
Слайд 12Применение
рентгеновских лучей
Досмотр багажа и грузов
Практически не отличается от медицинской
рентгеноскопии. Применяется в аэропортах, таможенных пунктах и других местах. Позволяет
обнаружить в багаже и грузах запрещённые к перевозке предметы. В последнее время появились переносные рентгеновские аппараты для обследования обнаруженных в общественных местах подозрительных вещей.
Слайд 13Рентгеновская дефектоскопия
Используется для выявления раковин, грубых трещин, посторонних включений в
литых изделиях. Применяется при проверке качества сварных швов.
Слайд 14Рентгеноспектральный анализ
Позволяет судить о химическом составе исследуемого вещества. Элементы периодической
системы обладают характерными спектрами при рентгеновском облучении. Существуют два метода
рентгеноспектрального анализа. В первом изучаемое вещество помещается на место катода в рентгеновской трубке, а испускаемые им рентгеновские лучи исследуются. Во втором - образец облучается рентгеновскими лучами, а исследуются прошедшие сквозь него или отражённые волны.
Слайд 15Рентгеновская астрономия
Звёзды излучают не только в видимом, а и во
всём диапазоне электромагнитных волн, в том числе и в рентгеновском.
Рентгеновские телескопы – это фактически рентгеновские микроскопы наоборот. После создания для тех и других специальных рентгеновских линз, у астрономов появилась возможность изучать небо в новом диапазоне волн с очень большим угловым разрешением
Слайд 16Рентгеноструктурный анализ
Любой кристалл имеет трёхмерную упорядоченную структуру атомов. Если рассматривать
кристалл под разными углами, то в нём можно выделить множество
плоскостей с характерным правильным расположением атомов. Рентгеновское излучение имеет длину волны, сравнимую с расстояниями между атомами в веществе. Поэтому при отражении рентгеновских лучей от кристалла образуется дифракционная картина, характерная для конкретного изучаемого образца. Поворачивая кристалл и изучая лучи, отражаемые от разных плоскостей, можно судить о структуре образца и распределении в нём атомов.