703 Shares 7092 views

Rayonnement X

Des rayons X, du point de vue de la physique, est un rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde varie dans une plage de 0,001 à 50 nanomètres. Il a été découvert en 1895 par le physicien allemand V.K.Rentgenom.

Par nature, ces rayons sont liés aux rayons ultraviolets du soleil. Dans le spectre de rayon solaire plus longues ondes radio sont. Derrière eux, est une lumière infrarouge que nos yeux ne perçoivent pas, mais on se sent comme la chaleur. Viennent ensuite les rayons du rouge au violet. Puis – UV (A, B et C). Et juste derrière lui les rayons X et les rayons gamma.

X- rayonnement (rayons X) peut être obtenu de deux façons: en cas de freinage dans le matériau des particules chargées et des électrons dans la transition entre les couches supérieures à l'intérieur avec la sortie de la traversant de l' énergie.

Contrairement à la lumière visible, ces rayons ont une longueur très importante, de sorte que sont capables de pénétrer les matériaux opaques, sans être réfléchie, réfractée, et non sans accumuler en eux.

Bremsstrahlung plus facile. Les particules chargées lors d'un freinage émettent un rayonnement électromagnétique. Plus l'accélération des particules et donc plus nette freinage, plus le rayonnement de rayons X généré et sa longueur d'onde diminue. Dans la plupart des cas dans la pratique le recours à la production de rayons pendant la décélération des électrons dans les solides. Cela vous permet de contrôler la source du rayonnement, ce qui évite le risque d'exposition aux rayonnements parce que les rayons X disparaissent complètement lorsque l'alimentation est coupée.

La source la plus courante d' un tel rayonnement – tube à rayons X. Il a émis le rayonnement n'est pas uniforme. Il est présent et doux (onde longue) et un rayonnement rigide (ondes courtes). Doux est caractérisé par le fait qui est complètement absorbé par le corps humain, de sorte qu'il est le dégâts d'irradiation aux rayons X apporte deux fois plus que difficile. Lorsque l'irradiation électromagnétique excessive dans des tissus humains ionisation peuvent endommager les cellules et l'ADN.

Tube – un tube à vide avec deux électrodes – cathode négative et l'anode positive. Lorsque le chauffage de la cathode de celle-ci des électrons évaporer, puis ils sont accélérés dans un champ électrique. Face aux solides anodes, ils commencent inhibition qui est accompagné par l'émission d' un rayonnement électromagnétique.

X-rayonnement dont les propriétés sont largement utilisés en médecine, est basée sur l'obtention d'une image d'ombre de l'objet de test sur un écran sensible. Si le corps diagnostiqué briller un faisceau de rayons parallèles, la projection de l'ombre de ce corps sera transmis sans distorsion (proportionnellement). Dans la pratique, la source de rayonnement est plus comme un point, il est situé à une distance de l'homme et de l'écran.

Pour obtenir un rayon X, une personne est placée entre le tube à rayons X et l'écran ou d'un film, agissant comme détecteurs de rayonnement. En raison de l'irradiation dans l'os de l'image et d'autres tissus denses se manifestent sous la forme d'ombres explicites regarder plus de contraste sur le fond des zones moins expressives qui véhiculent le tissu avec moins d'absorption. Sur les rayons X une personne devient un « semi-transparent ».

La diffusion, les rayons X peuvent être dispersés et absorbés. Avant les rayons d'absorption peuvent passer des centaines de mètres dans l'air. En la matière dense, il est absorbé beaucoup plus rapide. Biologique des tissus humains sont hétérogènes, de sorte que l'absorption des rayons dépend de la densité des corps de tissu. Le tissu osseux absorbe les rayons plus rapidement que les tissus mous, parce qu'il contient une substance ayant un numéro atomique élevé. Photons (seul rayon de particules) sont absorbées par les différents tissus du corps humain de différentes façons, ce qui permet d'obtenir une image de contraste par rayons X.