SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
RADIAŢII
 Ştiaţi că există o “formă” de lumină pe care
ochii noştri nu o percep?
RADIAŢII X
 radiaţiile X au fost
descoperite de
fizicianul german
Wilhelm Conrad
Röntgen în anul 1895
 prima fotografie cu
raze X înfăţișează
mâna soţiei sale, în
radiografie apar oasele
și verigheta
CUM IAU NASTERE
RADIAȚIILE X
Pentru a intelege modul de aparitie al
radiatiilor X trebuie sa ne amintim de
efectul termoelectric .
1. Un metal incalzit la
incandescenta
elibereaza electroni
Incălzirea se face cel mai simplu
prin trecerea unui curent electric
a cărui intensitate sa poata
incălzi metalul care poate tine loc
de rezistentă in circuit.
Îl mai numim si filament.
4,5V
Consideram următorul circuit
simplu. Balon de
sticla
filament
intrerupator
Sursa de
tensiune
conductori
4,5V
Închidem circuitul
Sa privim filamentul la o scara foarte
mare .
Aparitia
electronilor liberi
Prin dirijarea electronilor cu o
viteză foarte mare spre un alt
metal numit ținta in momentul
lovirii iau naștere radiații X
Ținta
Dirijarea cu viteza a electronilor se face cu ajutorul
unei tensiuni electrice de valoarea zecilor de mii de
volți
(zeci de KV) ca in montajul de mai jos
4,5V
20K
V
Sursa de
înaltă
tensiune
Circuit pentru
accelerarea
electronilor
4,5V
20K
V
Inchidem
circuitul de
inalta
tensiune
Incalzim
filamentul
Fascicul
de radiatii
X
CUM SE OBŢIN RADIAŢIILE X ?
 radiaţiile X sunt rezultatul
interacţiunii dintre electronii
rapizi și atomii substanţei
anticatodului
 electronul rapid trece prin
învelișul electronic al atomului
din anticatod și se apropie de
nucleu
 nucleul fiind încărcat pozitiv va
devia electronul de la direcţia sa
iniţială obligându-l să evolueze
după o hiperbolă
 electronul este frânat în câmpul
nucleului și emite fotoni
PROPRIETĂŢILE RADIAŢIILOR X
 impresionează plăcile fotografice;
 nu sunt deviate de câmpuri
electrice şi magnetice;
 în vid ele se propagă cu viteza
luminii;
 produc luminiscenţa unor
substanţe
 sunt invizibile
 pătrund prin unele substanţe
opace, de exemplu prin corpul
omenesc, lamele metalice cu
densitate mică, hârtie, lemn, sticlă
ş.a., dar sunt absorbite de metale
cu densitatea mare (plumb);
PROPRIETĂŢILE RADIAŢIILOR X
 ionizeazǎ atomii mediului
străbătut;
 au acţiune fiziologicǎ,
distrugând celulele
organice, fiind, în cantitate
mare, nocive pentru om.
RADIOGRAFIILE
TOMOGRAFIILE COMPUTERIZATE
DENSITOMETRIE- EXAMINARE RADIOLOGICĂ A OASELOR
FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOSTICAREA OSTEOPOROZEI
EFECTELE NOCIVE ALE RADIAŢIILOR X
 expunerile dese și în doze mari la radiaţii pot avea efecte nocive asupra
organismului uman
 ţinta preferată a radiaţiilor X este ADN-ul.
CATARACTA- poate fi una din
reactiile adverse in cazul iradierii cu
raze X
EFECTELE NOCIVE ALE RADIAŢIILOR X
 afectează pielea producând cancer
ATROFIA MUSCULARĂ, o altă afecţiune ce poate surveni datorită
utilizării razelor X
EFECTELE NOCIVE ALE RADIAŢIILOR X
 razele X au un efect negativ asupra femeilor însărcinate.
 pot apărea deformări ale corpului fătului sau afecţiuni grave care pot
periclita viaţa copilului
RADIAŢIILE GAMMA
 Se produc in reacţii nucleare sau in stele si au energii periculos de mari,
trec şi prin zid sau metal
 Doar pereţii groşi din plumb şi beton pot proteja oamenii de radiaţiile
gamma
 Impresionează placa fotografică
 In medicină sunt folosite pentru distrugerea celulelor canceroase
HTTPS://YOUTU.BE/XWUSNHJMFRE
BIBLIOGRAFIE
 http://www.youtube.com/watch?v=ApKD_W_v-bY
 http://www.youtube.com/watch?v=hH0nXAlpgc8
 http://www.youtube.com/watch?v=d82f6dxJd7w

More Related Content

What's hot

Radiatiile ultraviolete
Radiatiile ultravioleteRadiatiile ultraviolete
Radiatiile ultravioletemilea david
 
Modele atomice
Modele atomiceModele atomice
Modele atomiceLau Laura
 
Radiatiile nucleare
Radiatiile nucleareRadiatiile nucleare
Radiatiile nuclearelumimiron
 
Aplicatii Ale Laserelor
Aplicatii Ale LaserelorAplicatii Ale Laserelor
Aplicatii Ale LaserelorCorina Chirila
 
Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012lumi2012
 
Radiatii nucleare-padureanu
Radiatii nucleare-padureanuRadiatii nucleare-padureanu
Radiatii nucleare-padureanuGeorgeta Manafu
 
0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectriccociorvanmiriam
 
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012Gabriela Popa
 
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile xCurs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile xnavid242
 
Undele electromagnetice
Undele electromagneticeUndele electromagnetice
Undele electromagneticeDenis M
 
Atomic structure as applied to generation of X-rays.pptx
Atomic structure as applied to generation of X-rays.pptxAtomic structure as applied to generation of X-rays.pptx
Atomic structure as applied to generation of X-rays.pptxDr. Dheeraj Kumar
 
Particule elementare
Particule elementareParticule elementare
Particule elementaregratielas
 

What's hot (20)

Efectul laser
Efectul laserEfectul laser
Efectul laser
 
Radiatiile ultraviolete
Radiatiile ultravioleteRadiatiile ultraviolete
Radiatiile ultraviolete
 
Efectul fotoelectric extern
Efectul fotoelectric externEfectul fotoelectric extern
Efectul fotoelectric extern
 
Modele atomice
Modele atomiceModele atomice
Modele atomice
 
Radiatiile nucleare
Radiatiile nucleareRadiatiile nucleare
Radiatiile nucleare
 
Aplicatii Ale Laserelor
Aplicatii Ale LaserelorAplicatii Ale Laserelor
Aplicatii Ale Laserelor
 
Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012
 
Reactii redox.Aplicatii
Reactii redox.AplicatiiReactii redox.Aplicatii
Reactii redox.Aplicatii
 
Radiatii nucleare-padureanu
Radiatii nucleare-padureanuRadiatii nucleare-padureanu
Radiatii nucleare-padureanu
 
Radioactivitatea
Radioactivitatea Radioactivitatea
Radioactivitatea
 
0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric
 
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
 
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile xCurs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
 
Reactorul nuclear
Reactorul nuclearReactorul nuclear
Reactorul nuclear
 
Undele electromagnetice
Undele electromagneticeUndele electromagnetice
Undele electromagnetice
 
Radiation
Radiation Radiation
Radiation
 
Proteine Ppt
Proteine PptProteine Ppt
Proteine Ppt
 
Atomic structure as applied to generation of X-rays.pptx
Atomic structure as applied to generation of X-rays.pptxAtomic structure as applied to generation of X-rays.pptx
Atomic structure as applied to generation of X-rays.pptx
 
Particule elementare
Particule elementareParticule elementare
Particule elementare
 
Polarizarea
PolarizareaPolarizarea
Polarizarea
 

Similar to Radiatii x (20)

Raze x 3
Raze x 3Raze x 3
Raze x 3
 
Raze x 3
Raze x 3Raze x 3
Raze x 3
 
Razele x
Razele xRazele x
Razele x
 
Razele X
Razele XRazele X
Razele X
 
Cantir
CantirCantir
Cantir
 
Proiect
ProiectProiect
Proiect
 
Laser1
Laser1Laser1
Laser1
 
Legatura ionica clasa 7a
Legatura ionica clasa 7aLegatura ionica clasa 7a
Legatura ionica clasa 7a
 
Lumina
LuminaLumina
Lumina
 
Raport La Fizica
Raport La FizicaRaport La Fizica
Raport La Fizica
 
Iordanca ionut
Iordanca ionutIordanca ionut
Iordanca ionut
 
Tudosie ionut dragos
Tudosie ionut dragosTudosie ionut dragos
Tudosie ionut dragos
 
Rezonanța.pptx
Rezonanța.pptxRezonanța.pptx
Rezonanța.pptx
 
Laser effect
Laser effectLaser effect
Laser effect
 
[Echipa3] furtunile solare
[Echipa3] furtunile solare[Echipa3] furtunile solare
[Echipa3] furtunile solare
 
Materie si antimaterie
Materie si antimaterieMaterie si antimaterie
Materie si antimaterie
 
Natura luminii. interferența luminii
Natura luminii. interferența luminiiNatura luminii. interferența luminii
Natura luminii. interferența luminii
 
Particule
ParticuleParticule
Particule
 
Particule
ParticuleParticule
Particule
 
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagneticeMăsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
Măsuri de protecție împotriva undelor electromagnetice
 

Radiatii x

  • 1. RADIAŢII  Ştiaţi că există o “formă” de lumină pe care ochii noştri nu o percep?
  • 2. RADIAŢII X  radiaţiile X au fost descoperite de fizicianul german Wilhelm Conrad Röntgen în anul 1895  prima fotografie cu raze X înfăţișează mâna soţiei sale, în radiografie apar oasele și verigheta
  • 4. Pentru a intelege modul de aparitie al radiatiilor X trebuie sa ne amintim de efectul termoelectric . 1. Un metal incalzit la incandescenta elibereaza electroni
  • 5. Incălzirea se face cel mai simplu prin trecerea unui curent electric a cărui intensitate sa poata incălzi metalul care poate tine loc de rezistentă in circuit. Îl mai numim si filament.
  • 6. 4,5V Consideram următorul circuit simplu. Balon de sticla filament intrerupator Sursa de tensiune conductori
  • 8. Sa privim filamentul la o scara foarte mare . Aparitia electronilor liberi
  • 9. Prin dirijarea electronilor cu o viteză foarte mare spre un alt metal numit ținta in momentul lovirii iau naștere radiații X
  • 11. Dirijarea cu viteza a electronilor se face cu ajutorul unei tensiuni electrice de valoarea zecilor de mii de volți (zeci de KV) ca in montajul de mai jos 4,5V 20K V Sursa de înaltă tensiune Circuit pentru accelerarea electronilor
  • 13. CUM SE OBŢIN RADIAŢIILE X ?  radiaţiile X sunt rezultatul interacţiunii dintre electronii rapizi și atomii substanţei anticatodului  electronul rapid trece prin învelișul electronic al atomului din anticatod și se apropie de nucleu  nucleul fiind încărcat pozitiv va devia electronul de la direcţia sa iniţială obligându-l să evolueze după o hiperbolă  electronul este frânat în câmpul nucleului și emite fotoni
  • 14. PROPRIETĂŢILE RADIAŢIILOR X  impresionează plăcile fotografice;  nu sunt deviate de câmpuri electrice şi magnetice;  în vid ele se propagă cu viteza luminii;  produc luminiscenţa unor substanţe  sunt invizibile  pătrund prin unele substanţe opace, de exemplu prin corpul omenesc, lamele metalice cu densitate mică, hârtie, lemn, sticlă ş.a., dar sunt absorbite de metale cu densitatea mare (plumb);
  • 15. PROPRIETĂŢILE RADIAŢIILOR X  ionizeazǎ atomii mediului străbătut;  au acţiune fiziologicǎ, distrugând celulele organice, fiind, în cantitate mare, nocive pentru om.
  • 18. DENSITOMETRIE- EXAMINARE RADIOLOGICĂ A OASELOR FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOSTICAREA OSTEOPOROZEI
  • 19. EFECTELE NOCIVE ALE RADIAŢIILOR X  expunerile dese și în doze mari la radiaţii pot avea efecte nocive asupra organismului uman  ţinta preferată a radiaţiilor X este ADN-ul. CATARACTA- poate fi una din reactiile adverse in cazul iradierii cu raze X
  • 20. EFECTELE NOCIVE ALE RADIAŢIILOR X  afectează pielea producând cancer ATROFIA MUSCULARĂ, o altă afecţiune ce poate surveni datorită utilizării razelor X
  • 21. EFECTELE NOCIVE ALE RADIAŢIILOR X  razele X au un efect negativ asupra femeilor însărcinate.  pot apărea deformări ale corpului fătului sau afecţiuni grave care pot periclita viaţa copilului
  • 22. RADIAŢIILE GAMMA  Se produc in reacţii nucleare sau in stele si au energii periculos de mari, trec şi prin zid sau metal  Doar pereţii groşi din plumb şi beton pot proteja oamenii de radiaţiile gamma  Impresionează placa fotografică  In medicină sunt folosite pentru distrugerea celulelor canceroase