SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Підготувала
Учениця 11-В класу
Бондарєва Антоніна
нювання, пулюївське
випромінювання або Х-промені-
короткохвильове електромагнітне
випромінювання з довжиною хвилі від 10нм до 0.01 нм.
(Доза опромінення вимірюється у берах — біологічних
еквівалентах рентгена.)




В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання
лежить між ультрафіолетом та гамма-променями.
Першовідкривачем випромінювання є Іван Пулюй. Його працями скористався пізніше
і Вільгельм Рентген, котрому було особисто Пулюєм презентовані свої праці. Рентген
назвав ці промені невідомої природи X-променями. Ця назва збереглася донині в
англомовній та франкомовній науковій літературі, ввійшовши в мови багатьох народів
світу.




                                                              Іван Павлович Пулюй
                Вільгельм Конрад Рентген
Тому назва рентгенівське випромінювання
походить від прізвища німецького фізика Вільгельма
Конрада Рентґена. Інша назва пулюївське
випромінювання походить від імені
українського фізика Івана Пулюя.
Ряд вітчизняних і зарубіжних вчених вважають,
що пріоритет винаходу Х-променів належить
видатному українському вченому Івану Пулюю,
який вперше застосував і дослідив їх у 1892 р.
Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху
швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх
електронів атома.
Розрізняють суцільний та характеристичний спектри випромінювання.



 Якщо енергія електронів, які падають на анод, менша за певну властиву матеріалу
 анода величину, то спостерігається тільки гальмівне випромінювання. Спектр цього
 випромінювання суцільний, починається на певній частоті, яка залежить лише від
 прикладеної напруги, й не залежить від матеріалу анода, спочатку його
 інтенсивність росте за частотою, досягає максимуму й потім зменшується.
Характеристичне випромінювання виникає при більших прикладених напругах. Свою
назву воно отримало завдяки тому факту, що воно характеризує матеріал анода.
Характеристичне випромінювання має лінійчатий спектр.

Природу лінійчатого спектру
характеристичного рентгенівського
випромінювання можна зрозуміти,
виходячи з уявлень про будову атома.
Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі
швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом. Переходячи на
незайняту орбіту, зовнішній електрон випромінює в рентгенівській області спектру, й
частота цього випромінювання залежить від типу атома й тих орбіталей, між якими
відбувається перехід.
Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику
проникність. Проте вони поглинаються в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію
внутрішніх електронів атомів.
    Загалом із зростанням частоти рентгенівських променів поглинання падає, дещо
зростаючи кожного разу, коли енергія кванта випромінювання перевищує енергію
електрона на певній орбіталі. Крім поглинання рентгенівські промені також розсіюються
в речовині, змінюючи напрям розповсюдження.
Довжина хвилі рентгенівських променів одного порядку із характерними сталими
ґратки кристалічних речовин. Тому атоми кристалів утворюють природні дифракційні
ґратки для рентгенівських променів. Розсіяння рентгенівського випромінювання на цих
ґратках використовується для визначення кристалічної структури речовин. Саме
методом рентгеноструктурного аналізу, в 1953 році була розшифрована структура ДНК.
Рентгенівські промені мають велику енергію — десятки й сотні кілоелектронвольт. Попри
те, що вони слабо взаємодіють із речовиною, така взаємодія все ж існує, й при
поглинанні вивільняється велика кількість енергії, що може призвести до безповоротних
пошкоджень у клітині живого організму. Тому рентгенівські промені небезпечні й робота
з ними вимагає особливої уваги.
Воно використовується у науці, техніці, медицині. Рентгенівське
випромінювання змінює деякі характеристики гірських порід, наприклад,
підвищує їх електропровідність.




Рентгенівське випромінювання використовуються
для флюорографії, рентгенофлюоресцентного аналізу і в кристалографії для визначення
атомної структури кристалів. Методи дослідження речовини за допомогою
рентгенівських променів об'єднює термін рентгенівська спектроскопія.
Рентгенофлуоресцентний аналіз — метод спектрального
аналізу спектрів флюоресценції елементів випромінених при адсорбції
високоенергетичного випромінювання.

                                        Рентгенофлуоресцентний аналіз дозволяє
                                        проводити якісний і кількісний аналіз у
                                        речовині усіх елементів починаючи
                                        від фтору.
Атоми досліджуваного об'єкту
збуджуються рентгенівським-, гамма—
чи іонізуючим випромінюванням. При
взаємодії атомів речовини з
високоенергетичним випромінюванням,
електрони близькі до ядра атома
вибиваються із своїх орбіталей. При цьому
електрони з вищих енергетичних орбіталей
займають їх місце, виділяючи при цьому
фотони — характеристичне флюоресцентне
випромінювання. Тобто відбувається емісія
випромінювання з меншою енергію за
поглинуту. За допомогою
різноманітних детекторів реєструють спектр
флуоресценції. За положенням максимумів у
спектрі випромінювання можна провести
якісний елементарний аналіз такого спектру
флуоресценції, а за їх величиною,
використавши еталонні зразки, зробити
кількісний аналіз.
                                             A Philips PW1606 Рентгенівський флюоресцентний спектрометр з
                                             автоматичною подачею зразків у лабораторії контролю якості цементу.
Список використаних джерел

http://www.nalkho.com/catalog/3/40/

http://uk.wikipedia.org

http://intranet.tdmu.edu.ua

More Related Content

What's hot

Bιβλίο χημείας γ λυκείου - Kυματικη θεωρία της υλης του de Broglie - Bοήθημ...
Bιβλίο χημείας γ λυκείου -  Kυματικη θεωρία της  υλης του de Broglie - Bοήθημ...Bιβλίο χημείας γ λυκείου -  Kυματικη θεωρία της  υλης του de Broglie - Bοήθημ...
Bιβλίο χημείας γ λυκείου - Kυματικη θεωρία της υλης του de Broglie - Bοήθημ...koskal
 
πλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτητας
πλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτηταςπλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτητας
πλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτηταςΜαυρουδης Μακης
 
πχγ7 7-οξειδωση
πχγ7 7-οξειδωσηπχγ7 7-οξειδωση
πχγ7 7-οξειδωσηtheosk13
 
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμωνΗλεκτρονιακή δομή των ατόμων
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμωνΒασίλης Μαντάς
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥstavros louverdis
 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr Nick Bekiaris
 
ατομικά φαινόμενα
ατομικά φαινόμεναατομικά φαινόμενα
ατομικά φαινόμεναGiannis Stathis
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄ΛυκείουΠροαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείουfotisalexoglou
 
Χημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΧημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΒασίλης Μαντάς
 
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτωνμεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτωνDimPapadopoulos
 
Κεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥΚεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥNatassa Pechtelidou
 
πρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέαπρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέαIordanis Garipidis
 
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β ΛυκείουΤυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β ΛυκείουStathis Gourzis
 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟNick Bekiaris
 
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοτυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοfotisalexoglou
 
Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίο
Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίοΜηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίο
Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίοJohn Fiorentinos
 

What's hot (20)

Anatomia Aplicada da Coluna Cervical
Anatomia Aplicada da Coluna CervicalAnatomia Aplicada da Coluna Cervical
Anatomia Aplicada da Coluna Cervical
 
Bιβλίο χημείας γ λυκείου - Kυματικη θεωρία της υλης του de Broglie - Bοήθημ...
Bιβλίο χημείας γ λυκείου -  Kυματικη θεωρία της  υλης του de Broglie - Bοήθημ...Bιβλίο χημείας γ λυκείου -  Kυματικη θεωρία της  υλης του de Broglie - Bοήθημ...
Bιβλίο χημείας γ λυκείου - Kυματικη θεωρία της υλης του de Broglie - Bοήθημ...
 
πλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτητας
πλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτηταςπλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτητας
πλαστικη κρουση και υπολογισμος θερμοτητας
 
πχγ7 7-οξειδωση
πχγ7 7-οξειδωσηπχγ7 7-οξειδωση
πχγ7 7-οξειδωση
 
photoelectric.pptx
photoelectric.pptxphotoelectric.pptx
photoelectric.pptx
 
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμωνΗλεκτρονιακή δομή των ατόμων
Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - Bohr
 
ατομικά φαινόμενα
ατομικά φαινόμεναατομικά φαινόμενα
ατομικά φαινόμενα
 
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄ΛυκείουΠροαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
Προαπαιτούμενες γνώσεις για τη Φυσική της Γ΄Λυκείου
 
Χημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΧημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
Χημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
 
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτωνμεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων
 
Κεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥΚεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Κεφ.2: Κύτταρο η θεμελιώδης μονάδα της ζωής- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
 
πρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέαπρωτεϊνες αμινοξέα
πρωτεϊνες αμινοξέα
 
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β ΛυκείουΤυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
 
Tad
TadTad
Tad
 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΤΟ ΣΥΓΡΟΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
 
ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
ομογενές ηλεκτρικό πεδίοομογενές ηλεκτρικό πεδίο
ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
 
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοτυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
 
Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίο
Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίοΜηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίο
Μηδενικός στροβιλισμός και συντηρητικό πεδίο
 

Viewers also liked

рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)bondareva95
 
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняOsipchuk_Elena
 
Галілео Галілей
Галілео ГалілейГалілео Галілей
Галілео Галілейbondareva95
 
галілео галілей
галілео галілейгалілео галілей
галілео галілейbondareva95
 
презентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліпрезентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліAlexander Chygryn
 
застосування інтерфенції
застосування інтерфенціїзастосування інтерфенції
застосування інтерфенціїbondareva95
 
Іван Пулюй український винахідник Х-променів
Іван Пулюй   український винахідник Х-променівІван Пулюй   український винахідник Х-променів
Іван Пулюй український винахідник Х-променівLLNegoy
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (14)

Pентген
PентгенPентген
Pентген
 
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
рентгенівське випромінювання (бондарєва 11 в)
 
Рентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінюванняРентгенівське випромінювання
Рентгенівське випромінювання
 
Pентген
PентгенPентген
Pентген
 
Юпітер
Юпітер Юпітер
Юпітер
 
Галілео Галілей
Галілео ГалілейГалілео Галілей
Галілео Галілей
 
галілео галілей
галілео галілейгалілео галілей
галілео галілей
 
презентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвиліпрезентація електромагнітні хвилі
презентація електромагнітні хвилі
 
застосування інтерфенції
застосування інтерфенціїзастосування інтерфенції
застосування інтерфенції
 
Іван Пулюй український винахідник Х-променів
Іван Пулюй   український винахідник Х-променівІван Пулюй   український винахідник Х-променів
Іван Пулюй український винахідник Х-променів
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to рентгенівське випромінювання

рентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов орентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов оpc8kab17ppt
 
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліstrelok1996
 
рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1dobrovolskasvitlana
 
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивностьronsonronson
 
лазери
лазерилазери
лазериdocgatop
 
фотоефект
фотоефектфотоефект
фотоефектUlanenko
 
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyaRad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyailona_viktorovna
 
56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny
56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny
56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudynyirinashabelyan
 
вплив електри чного поля
вплив електри чного поля вплив електри чного поля
вплив електри чного поля Соколюк Ольга
 
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняПрезентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняsveta7940
 
Hviliovi protsesi. hviliova optica 2 god
Hviliovi protsesi. hviliova optica 2  godHviliovi protsesi. hviliova optica 2  god
Hviliovi protsesi. hviliova optica 2 godIlona Bacurovska
 
електромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніціелектромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніціkiska418
 
лазери
лазерилазери
лазериUlanenko
 
ультрофіол.випромінювання.
ультрофіол.випромінювання.ультрофіол.випромінювання.
ультрофіол.випромінювання.pc8kab17ppt
 

Similar to рентгенівське випромінювання (20)

рентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов орентгенівське випромінювання губаньов о
рентгенівське випромінювання губаньов о
 
Rentgen
RentgenRentgen
Rentgen
 
11клас.pptx
11клас.pptx11клас.pptx
11клас.pptx
 
електромагнітні хвилі
електромагнітні хвиліелектромагнітні хвилі
електромагнітні хвилі
 
рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1рентгенівське випромінювання1
рентгенівське випромінювання1
 
темаурок5
темаурок5темаурок5
темаурок5
 
радиоактивность
радиоактивностьрадиоактивность
радиоактивность
 
лазери
лазерилазери
лазери
 
11.79
11.7911.79
11.79
 
фотоефект
фотоефектфотоефект
фотоефект
 
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannyaRad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
Rad oaktivn-st-vidi-rad-oaktivnogo-viprom-nyuvannya
 
56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny
56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny
56 1430315982 vplyv_strumu_na_organizm_lyudyny
 
вплив електри чного поля
вплив електри чного поля вплив електри чного поля
вплив електри чного поля
 
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінюванняПрезентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
Презентація:Радіоактивність. Види радіоактивного випроиінювання
 
Hviliovi protsesi. hviliova optica 2 god
Hviliovi protsesi. hviliova optica 2  godHviliovi protsesi. hviliova optica 2  god
Hviliovi protsesi. hviliova optica 2 god
 
електромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніціелектромагнітні хвилі в природі та техніці
електромагнітні хвилі в природі та техніці
 
електрогмагнітні хвилі
електрогмагнітні хвиліелектрогмагнітні хвилі
електрогмагнітні хвилі
 
Hviliovi protsesi 2 god.
Hviliovi protsesi 2 god.Hviliovi protsesi 2 god.
Hviliovi protsesi 2 god.
 
лазери
лазерилазери
лазери
 
ультрофіол.випромінювання.
ультрофіол.випромінювання.ультрофіол.випромінювання.
ультрофіол.випромінювання.
 

Recently uploaded

Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»tetiana1958
 
О.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. БіографіяО.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. БіографіяAdriana Himinets
 
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdfupd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdfssuser54595a
 

Recently uploaded (6)

Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 
Її величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptx
Її величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptxЇї величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptx
Її величність - українська книга презентація-огляд 2024.pptx
 
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
Віртуальна виставка «Аграрна наука України у виданнях: історичний аспект»
 
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
Відкрита лекція на тему «Біологічний захист рослин у теплицях»
 
О.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. БіографіяО.Духнович - пророк народної правди. Біографія
О.Духнович - пророк народної правди. Біографія
 
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdfupd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
upd.18-04-UA_REPORT_MEDIALITERAСY_INDEX-DM_23_FINAL.pdf
 

рентгенівське випромінювання

  • 2. нювання, пулюївське випромінювання або Х-промені- короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 10нм до 0.01 нм. (Доза опромінення вимірюється у берах — біологічних еквівалентах рентгена.) В електромагнітному спектрі діапазон частот рентгенівського випромінювання лежить між ультрафіолетом та гамма-променями.
  • 3. Першовідкривачем випромінювання є Іван Пулюй. Його працями скористався пізніше і Вільгельм Рентген, котрому було особисто Пулюєм презентовані свої праці. Рентген назвав ці промені невідомої природи X-променями. Ця назва збереглася донині в англомовній та франкомовній науковій літературі, ввійшовши в мови багатьох народів світу. Іван Павлович Пулюй Вільгельм Конрад Рентген
  • 4. Тому назва рентгенівське випромінювання походить від прізвища німецького фізика Вільгельма Конрада Рентґена. Інша назва пулюївське випромінювання походить від імені українського фізика Івана Пулюя. Ряд вітчизняних і зарубіжних вчених вважають, що пріоритет винаходу Х-променів належить видатному українському вченому Івану Пулюю, який вперше застосував і дослідив їх у 1892 р.
  • 5. Рентгенівське випромінювання виникає від різкого гальмування руху швидких електронів у речовині, при енергетичних переходах внутрішніх електронів атома.
  • 6. Розрізняють суцільний та характеристичний спектри випромінювання. Якщо енергія електронів, які падають на анод, менша за певну властиву матеріалу анода величину, то спостерігається тільки гальмівне випромінювання. Спектр цього випромінювання суцільний, починається на певній частоті, яка залежить лише від прикладеної напруги, й не залежить від матеріалу анода, спочатку його інтенсивність росте за частотою, досягає максимуму й потім зменшується.
  • 7. Характеристичне випромінювання виникає при більших прикладених напругах. Свою назву воно отримало завдяки тому факту, що воно характеризує матеріал анода. Характеристичне випромінювання має лінійчатий спектр. Природу лінійчатого спектру характеристичного рентгенівського випромінювання можна зрозуміти, виходячи з уявлень про будову атома.
  • 8. Характеристичне випромінювання виникає в тому випадку, коли внаслідок зіткнення зі швидким електроном, один із внутрішніх електронів покидає атом. Переходячи на незайняту орбіту, зовнішній електрон випромінює в рентгенівській області спектру, й частота цього випромінювання залежить від типу атома й тих орбіталей, між якими відбувається перехід.
  • 9. Рентгенівські промені слабо взаємодіють із речовиною, завдяки чому мають велику проникність. Проте вони поглинаються в тому випадку, коли їхня енергія вища за енергію внутрішніх електронів атомів. Загалом із зростанням частоти рентгенівських променів поглинання падає, дещо зростаючи кожного разу, коли енергія кванта випромінювання перевищує енергію електрона на певній орбіталі. Крім поглинання рентгенівські промені також розсіюються в речовині, змінюючи напрям розповсюдження.
  • 10. Довжина хвилі рентгенівських променів одного порядку із характерними сталими ґратки кристалічних речовин. Тому атоми кристалів утворюють природні дифракційні ґратки для рентгенівських променів. Розсіяння рентгенівського випромінювання на цих ґратках використовується для визначення кристалічної структури речовин. Саме методом рентгеноструктурного аналізу, в 1953 році була розшифрована структура ДНК.
  • 11. Рентгенівські промені мають велику енергію — десятки й сотні кілоелектронвольт. Попри те, що вони слабо взаємодіють із речовиною, така взаємодія все ж існує, й при поглинанні вивільняється велика кількість енергії, що може призвести до безповоротних пошкоджень у клітині живого організму. Тому рентгенівські промені небезпечні й робота з ними вимагає особливої уваги.
  • 12. Воно використовується у науці, техніці, медицині. Рентгенівське випромінювання змінює деякі характеристики гірських порід, наприклад, підвищує їх електропровідність. Рентгенівське випромінювання використовуються для флюорографії, рентгенофлюоресцентного аналізу і в кристалографії для визначення атомної структури кристалів. Методи дослідження речовини за допомогою рентгенівських променів об'єднює термін рентгенівська спектроскопія.
  • 13. Рентгенофлуоресцентний аналіз — метод спектрального аналізу спектрів флюоресценції елементів випромінених при адсорбції високоенергетичного випромінювання. Рентгенофлуоресцентний аналіз дозволяє проводити якісний і кількісний аналіз у речовині усіх елементів починаючи від фтору.
  • 14. Атоми досліджуваного об'єкту збуджуються рентгенівським-, гамма— чи іонізуючим випромінюванням. При взаємодії атомів речовини з високоенергетичним випромінюванням, електрони близькі до ядра атома вибиваються із своїх орбіталей. При цьому електрони з вищих енергетичних орбіталей займають їх місце, виділяючи при цьому фотони — характеристичне флюоресцентне випромінювання. Тобто відбувається емісія випромінювання з меншою енергію за поглинуту. За допомогою різноманітних детекторів реєструють спектр флуоресценції. За положенням максимумів у спектрі випромінювання можна провести якісний елементарний аналіз такого спектру флуоресценції, а за їх величиною, використавши еталонні зразки, зробити кількісний аналіз. A Philips PW1606 Рентгенівський флюоресцентний спектрометр з автоматичною подачею зразків у лабораторії контролю якості цементу.