Cтраница 1
Способность рентгеновских лучей проникать через толстые слои вещества используется для диагностики заболеваний внутренних органов человека. В технике рентгеновские лучи применяются для контроля внутренней структуры различных изделий, сварных швов. Рентгеновское излучение обладает сильным биологическим действием и применяется для лечения некоторых заболеваний. [1]
Так как способность рентгеновских лучей проникать через шину зависит от изменений плотности, с помощью этого метода можно обнаружить пористости или пузырьки воздуха в тех местах, где должна находиться резина. Рентгеновские лучи не могут показать четкого разделения между двумя компонентами, поскольку общее количество вещества, через которое они проникают, остается неизменным. [2]
Все оценки способности рентгеновских лучей поглощаться и их жесткости очень затрудняются тем, что из трубки выходят очень неоднородные рентгеновские лучи, т.е. смесь лучей различной жесткости. Пропуская их через поглощающее вещество, мы задерживаем более мягкие лучи, получая таким образом более однородный пучок. Этот метод фильтрования довольно груб и не обеспечивает получения строго однородных монохроматических лучей. В настоящее время мы располагаем приемами монохроматизации, подобными применяемым в оптике обычных длин волн, т.е. методами, при использовании которых испускается почти монохроматическое рентгеновское излучение, подвергающееся дальнейшей монохроматизации при помощи дифракции. Таким образом получаются лучи, не уступающие по монохроматичности световым лучам, и для них коэффициент поглощения имеет совершенно определенный физический смысл. [3]
Некоторые особенности спектроскопического метода К-края поглощения делают его особенно полезным для каталитических исследований, а именно: 1) чрезвычайная чувствительность к химическому состоянию изучаемого элемента; 2) специфичность в отношении элемента, химическое состояние которого изучается; 3) пониженная чувствительность к кристалличности дальнего порядка в веществах в противоположность рентгенографии и электронографии; 4) некоторые экспериментальные факторы, которые особенно облегчают изучение важных в каталитическом отношении переходных элементов; 5) способность рентгеновских лучей проникать через вещество, из которого сделаны окошки реактора, через носители катализаторов и слои катализатора. [4]
Некоторые особенности спектроскопического метода / ( - края поглощения делают его особенно полезным для каталитических исследований, а именно: 1) чрезвычайная чувствительность к химическому состоянию изучаемого элемента; 2) специфичность в отношении элемента, химическое состояние которого изучается; 3) пониженная чувствительность к кристалличности дальнего порядка в веществах в противоположность рентгенографии и электронографии; 4) некоторые экспериментальные факторы, которые особенно облегчают изучение важных в каталитическом отношении переходных элементов; 5) способность рентгеновских лучей проникать через вещество, из которого сделаны окошки реактора, через носители катализаторов и слои катализатора. [5]
Большая энергия - у-фотонов объясняет высокую проникающую способность у-лучей. Она превышает способность рентгеновских лучей проходить сквозь вещества без заметного ослабления. [6]
Самой замечательной особенностью рентгеновского излучения является, как уже упоминалось, его способность проникать через непрозрачные для обычного света вещества. Уже сам Рентген широко исследовал эту способность рентгеновских лучей, наблюдая свечение флуоресцирующего экрана, помещенного на пути лучей за слое м исследуемого вещества. Рентген обнаружил, что поглощение рентгеновского излучения в каком-либо веществе не связано с его прозрачностью для обычных лучей. Так, например, черная бумага или картон поглощают ренгеновские лучи значительно слабее, чем стекло такой же толщины, особенно если оно содержит свинцовые соли. [7]
Самой замечательной особенностью рентгеновского излучения является, как уже упоминалось, его способность проникать через непрозрачные для обычного света вещества. Уже сам Рентген широко исследовал эту способность рентгеновских лучей, наблюдая свечение флуоресцирующего экрана, помещенного на пути лучей за слоем исследуемого вещества. Рентген обнаружил, что поглощение рентгеновского излучения в каком-либо веществе не связано с его прозрачностью для обычных лучей. Так, например, черная бумага или картон поглощают ренгеновские лучи значительно слабее, чем стекло такой же толщины, особенно если оно содержит свинцовые соли. [8]
![]() |
Рентгенограмма кошелька с несколькими металлическими предметами.| Рентгенограмма лягушки. [9] |
После первых опытов, в которых была обнаружена способность рентгеновских лучей вызывать фосфоресценцию, были найдены и другие их свойства. Рент - геновские лучи способны вызывать химические процессы. [10]
Рентгеновские лучи обладают способностью проникать через значительную толщу металлов. Чем меньше длина волны, тем больше проникающая ( просвечивающая) способность рентгеновских лучей. [11]
Выявление дефектов внутри металлических изделий основано на том, что рентгеновские лучи ввиду очень короткой длины их волны обладают способностью проникать через значительные толщи металлов. Чем меньше длина волны, тем больше проникающая ( просвечивающая) способность рентгеновских лучей. [12]
Экспериментальное изучение свойств нового излучения показало, что в электрическом и магнитном полях направление распространения рентгеновского излучения не изменяется. Экспериментально была показана способность рентгеновских лучей дифрагировать при прохождении через кристалл. Атомы или ионы в узлах кристаллической решетки образуют неоднородности, периодически расположенные в пространстве ( подобно непрозрачным для видимого света штрихам дифракционной решетки), на которых рентгеновское излучение обнаруживает дифракцию. [13]
В трубках с холодным катодом приложенное напряжение должно быть достаточным, чтобы обеспечить выбивание электронов из катода ударами положительных ионов. Но то же напряжение и ускоряет электроны. В трубках же с накаливающимся катодом ионная бомбардировка излишня и даже вредна, ибо способствует разрушению накаленного катода. Поэтому трубки с накаливающимся катодом нужно откачивать гораздо более совершенным образом и в них можно применять весьма различные напряжения, меняя в широких пределах скорость электронов, а вместе с тем и способность рентгеновских лучей проникать сквозь вещество. [14]