Коротковолновое электромагнитное излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Коротковолновое электромагнитное излучение

Cтраница 1


Коротковолновые электромагнитные излучения в деревообрабатывающей промышленности возникают при применении установок токов высокой частоты ( ТВЧ) для сушки древесины, для склеивания, паяния, сварки и термической обработки металлов. В случае несоблюдения установленных норм и правил в монтаже и при эксплуатации этих установок возникает облучение.  [1]

Просвечивание стеклопластиков коротковолновым электромагнитным излучением ( гамма -, рентген - и миллиметровые радиоволны) дает столь большое рассеяние на неоднородностях основного материала, что обнаружение дефектов ( также создающих рассеянное поле волны) крайне затруднительно.  [2]

Кванты - самые коротковолновые электромагнитные излучения ( до Ю-9 см), которые образуются в ходе ядерных реакций и при распаде осколков деления; близки к рентгеновским лучам, но у у-квантов короче длина волны и они несут большой энергетический заряд. Пробег в атмосфере измеряется сотнями метров, свободно проникая через преграды.  [3]

Рентгеном, представляют собой коротковолновые электромагнитные излучения, возникающие при бомбардировке металлической мишени пучком электронов. Такая бомбардировка осуществляется в специальном приборе, получившем название рентгеновская трубка. В то время как длины волн рентгеновых лучей занимают область от 0 01 до 20 А, для кристаллографических работ используются лучи, длина волн которых соизмерима с межатомными расстояниями в кристалле и составляет примерно 1 5 А.  [4]

При таких переходах образуется коротковолновое электромагнитное излучение с линейчатым спектром. Это излучение называется характеристическим рентгеновским излучением.  [5]

Радиацией или ионизирующим излучением называют коротковолновое электромагнитное излучение - рентгеновские и у-лучи, электроны, протоны, нейтроны, а-частицы и ядра отдачи, а также быстрые нейтроны. Благодаря самопоглощению р-частиц 60Со дает практически чистое у-излучение. Его проникающая способность очень высока. Слой воды толщиной 15 см не полностью поглощает излучение. Период полураспада 60Со 5 3 года, время использования в промышленной установке обычно достигает 10 лет.  [6]

Эффектом Комптона называется упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения ( рентгеновского и у-излучений) на свободных ( или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. Этот эффект не укладывается в рамки волновой теории, согласно которой длина волны при рассеянии изменяться не должна: под действием периодического поля световой волны электрон колеблется с частотой поля и поэтому излучает рассеянные волны той же частоты.  [7]

Эффектом Комптова называется упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения ( рентгеновского и у-излучений) на свободных ( или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. Этот эффект не укладывается в рамки волновой теории, согласно которой длина волны при рассеянии изменяться не должна: под действием периодического поля световой волны электрон колеблется с частотой поля и поэтому излучает рассеянные волны той же частоты.  [8]

Эффектом Комптона называется упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения ( рентгеновского и у-излучений) на свободных ( или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны. Этот эффект не укладывается в рамки волновой теории, согласно которой длина волны при рассеянии изменяться не должна: иод действием периодического поля световой волны электрон колеблется с частотой поля и поэтому излучает рассеянные волны той же частоты.  [9]

Гамма-излучение по своей природе является коротковолновым электромагнитным излучением, т.е. потоком высокоэнергетических квантов электромагнитной энергии, длина волны которых значительно меньше межатомных расстояний, т.е. А, 10 - 8 см. Не имея массы, у-кванты двигаются со скоростью света, не теряя ее в окружающей среде. Они могут лишь поглощаться ею или отклоняться в сторону, порождая пары ионов: частица-античастица, причем последнее наиболее значительно при поглощении Y KB H-тов в среде. Таким образом, у-кванты при прохождении через вещество передают энергию электронам и, следовательно, вызывают ионизацию среды.  [10]

РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ - не видимое глазом коротковолновое электромагнитное излучение, возникающее при взаимодействии заряш.  [11]

Икс-лучи ( Х - лучи, рентгеновские лучи) - коротковолновое электромагнитное излучение, проникающее через среды, непрозрачные для видимого света. Икс-лучи были открыты немецким физиком В. К. Рентгеном в декабре 1895 года; он же описал основные свойства нового вида излучения, природа которого была раскрыта позднее.  [12]

Ионизирующим ( проникающим) излучением, или радиацией, принято называть коротковолновое электромагнитное излучение - рентгеновские и у-лучи, высоко-энергетичные заряженные частицы - электроны, протоны, дейтоны, а-частицы и ядра отдачи, а также быстрые нейтроны - частицы, не имеющие заряда.  [13]

14 Блок-схема интроскопа. / - источник проникающих излучений ( а - для работы на просвет. б - для работы на отражение. 2 - исследуемый объект. 3 - приемный элемент. 4 - преобразователь и усилитель скрытого изображения. 5-электронно-оптический трансформатор изображения. 6 - выносной наблюдательный экран. [14]

В качестве проникающих излучений для целей интроскопии могут быть использованы не только коротковолновые электромагнитные излучения типа рентгеновых лучей и лучей от радиоактивных изотопов, но и длинноволновые электромагнитные излучения - от ближних инфракрасных лучей до диапазона миллиметровых и субмиллиметровых радиоволн. Замечательной проникающей способностью в твердые и жидкие тела обладают и ультразвуковые волны высокой частоты, которые в недалеком будущем получат большое применение в интроскопии. В металлах, например, ультразвуковые волны высокой частоты могут распространяться на очень большие глубины - н: а метры и даже десятки метров.  [15]



Страницы:      1    2    3