Содержание
- 2. Содержание: Открытие рентгеновских лучей Свойства рентгеновских лучей Дифракция рентгеновских лучей Применение рентгеновских лучей Устройство рентгеновской трубки
- 3. Открытие рентгеновских лучей Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Он умел
- 4. Открытие рентгеновских лучей Ученый понял, что при работе разрядной трубки возникает какое-то неизвестное ранее сильно проникающее
- 5. Свойства рентгеновских лучей Лучи, открытые Рентгеном, действовали на фотопластинку, вызывали ионизацию воздуха, но заметным образом не
- 6. Свойства рентгеновских лучей Сразу же возникло предположение, что рентгеновские лучи — это электромагнитные волны, которые излучаются
- 7. Дифракция рентгеновских лучей Если рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны, то оно должно обнаруживать дифракцию —
- 8. Дифракция рентгеновских лучей И вот узкий пучок рентгеновских лучей был направлен на кристалл, за которым была
- 9. Применение рентгеновских лучей Рентгеновские лучи нашли себе много очень важных практических применений. В медицине они применяются
- 10. Применение рентгеновских лучей Эти достижения стали возможными благодаря тому, что длина волны рентгеновских лучей очень мала,
- 12. Скачать презентацию
Слайд 2Содержание:
Открытие рентгеновских лучей
Свойства рентгеновских лучей
Дифракция рентгеновских лучей
Применение рентгеновских лучей
Устройство рентгеновской трубки
Литература
Содержание:
Открытие рентгеновских лучей
Свойства рентгеновских лучей
Дифракция рентгеновских лучей
Применение рентгеновских лучей
Устройство рентгеновской трубки
Литература
Слайд 3
Открытие рентгеновских лучей
Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом
Открытие рентгеновских лучей
Рентгеновские лучи были открыты в 1895 г. немецким физиком Вильгельмом
Он умел наблюдать, умел замечать новое там, где многие ученые до него не обнаруживали ничего примечательного. Этот особый дар помог ему сделать замечательное открытие.
В конце XIX века всеобщее внимание физиков привлек газовый разряд при малом давлении. При этих условиях в газоразрядной трубке создавались потоки очень быстрых электронов. В то время их называли катодными лучами. Природа этих лучей еще не была с достоверностью установлена. Известно было лишь, что эти лучи берут начало на катоде трубки.
Занявшись исследованием катодных лучей, Рентген скоро заметил, что фотопластинка вблизи разрядной трубки оказывалась засвеченной даже в том случае, когда она была завернута в черную бумагу. После этого ему удалось наблюдать еще одно очень поразившее его явление. Бумажный экран, смоченный раствором платиносинеродистого бария, начинал светиться, если им обертывалась разрядная трубка. Причем когда Рентген держал руку между трубкой и экраном, то на экране были видны темные тени костей на фоне более светлых очертаний всей кисти руки.
Слайд 4Открытие рентгеновских лучей
Ученый понял, что при работе разрядной трубки возникает какое-то неизвестное
Открытие рентгеновских лучей
Ученый понял, что при работе разрядной трубки возникает какое-то неизвестное
Рентген обнаружил, что новое излучение появлялось в том месте, где катодные лучи (потоки быстрых электронов) сталкивались со стеклянной стенкой трубки. В этом месте стекло светилось зеленоватым светом.
Последующие опыты показали, что Х-лучи возникают при торможении быстрых электронов любым препятствием, в частности металлическими электродами.
Слайд 5
Свойства рентгеновских лучей
Лучи, открытые Рентгеном, действовали на фотопластинку, вызывали ионизацию воздуха, но
Свойства рентгеновских лучей
Лучи, открытые Рентгеном, действовали на фотопластинку, вызывали ионизацию воздуха, но
Слайд 6Свойства рентгеновских лучей
Сразу же возникло предположение, что рентгеновские лучи — это электромагнитные
Свойства рентгеновских лучей
Сразу же возникло предположение, что рентгеновские лучи — это электромагнитные
Слайд 7
Дифракция рентгеновских лучей
Если рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны, то оно должно
Дифракция рентгеновских лучей
Если рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны, то оно должно
Слайд 8Дифракция рентгеновских лучей
И вот узкий пучок рентгеновских лучей был направлен на кристалл,
Дифракция рентгеновских лучей
И вот узкий пучок рентгеновских лучей был направлен на кристалл,
Исследование дифракционной картины позволило определить длину волны рентгеновских лучей. Она оказалась меньше длины волны ультрафиолетового излучения и по порядку величины была равна размерам атома (10-8 см).
Слайд 9
Применение рентгеновских лучей
Рентгеновские лучи нашли себе много очень важных практических применений.
В медицине
Применение рентгеновских лучей
Рентгеновские лучи нашли себе много очень важных практических применений.
В медицине
Весьма обширны применения рентгеновских лучей в научных исследованиях. По дифракционной картине, даваемой рентгеновскими лучами при их прохождении сквозь кристаллы, удается установить порядок расположения атомов в пространстве - структуру кристаллов. Сделать это для неорганических кристаллических веществ оказалось не очень сложно. Но с помощью рентгеноструктурного анализа удается расшифровать строение сложнейших органических соединений, включая белки. В частности, была определена структура молекулы гемоглобина, содержащей десятки тысяч атомов.
Слайд 10Применение рентгеновских лучей
Эти достижения стали возможными благодаря тому, что длина волны рентгеновских
Применение рентгеновских лучей
Эти достижения стали возможными благодаря тому, что длина волны рентгеновских
Из других применений рентгеновских лучей отметим рентгеновскую дефектоскопию — метод обнаружения раковин в отливках, трещин в рельсах, проверки качества сварных швов и т. д. Рентгеновская дефектоскопия, основана на изменении поглощения рентгеновских лучей в изделии при наличии в нем полости или инородных включений.