Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2012 в 15:06, реферат
Рентгеновские лучи были обнаружены случайно в 1895 году знаменитым немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Он изучал катодные лучи в газоразрядной трубке низкого давления при высоком напряжении между ее электродами. Несмотря на то, что трубка находилась в черном ящике, Рентген обратил внимание, что флуоресцентный экран, случайно находившийся рядом, всякий раз светился, когда действовала трубка.
Природ рентгеновских лучей…………………………………………….2
Получение рентгеновского излучения…………………………………..2
Тормозное рентгеновское излучение ……………………………….......3
Характеристическое рентгеновское излучение………………………....4
Некоторые эффекты взаимодействия рентгеновского излучения с веществом…………………………………………………………………5
Поглощение рентгеновского излучения веществом……………………6
Применение рентгеновского излучения в медицине…………………...7
Список литературы……………………………
Содержание
Рентгеновское излучение и его применение в медицине.
Природа рентгеновских лучей
Рентгеновские лучи были обнаружены случайно в 1895 году знаменитым немецким физиком Вильгельмом Рентгеном. Он изучал катодные лучи в газоразрядной трубке низкого давления при высоком напряжении между ее электродами. Несмотря на то, что трубка находилась в черном ящике, Рентген обратил внимание, что флуоресцентный экран, случайно находившийся рядом, всякий раз светился, когда действовала трубка. Трубка оказалась источником излучения, которое могло проникать через бумагу, дерево, стекло и даже пластинку алюминия толщиной в полтора сантиметра.
Рентген определил,
что газоразрядная трубка является
источником нового вида невидимого излучения,
обладающего большой
Теперь известно,
что X-лучи - вид электромагнитного
излучения, имеющего меньшую длину
волны, чем ультрафиолетовые электромагнитные
волны. Длина волны X-лучей колеблется
от 70 нм до 10-5нм. Чем короче длина
волны X-лучей, тем больше энергия
их фотонов и больше проникающая
способность. X-лучи со сравнительно большой
длиной волны (более 10 нм), называются мягкими.
Длина волны 1 – 10нм характеризует
жесткие X-лучи. Они обладают огромной
проникающей способностью.
Получение рентгеновского излучения
Рентгеновские
лучи возникают, когда быстрые электроны,
или катодные лучи, сталкиваются со
стенками или анодом газоразрядной
трубки низкого давления. Современная
рентгеновская трубка представляет
собой вакуумизированный
Рентгеновские
лучи возникают всегда, когда
движущиеся с высокой
Часть энергии,
не рассеивающая в форме тепла, превращается
в энергию электромагнитных волн
(рентгеновские лучи). Таким образом,
рентгеновские лучи являются результатом
бомбардировки электронами
Тормозное рентгеновское излучение
Тормозное рентгеновское
излучение возникает при
Спектр тормозного рентгеновского излучения не зависит от природы вещества анода. Как известно, энергия фотонов рентгеновских лучей определяет их частоту и длину волны. Поэтому тормозное рентгеновское излучение не является монохроматическим. Оно характеризуется разнообразием длин волн, которое может быть представлено сплошным (непрерывным) спектром.
Рентгеновские
лучи не могут иметь энергию большую,
чем кинетическая энергия образующих
их электронов. Наименьшая длина волны
рентгеновского излучения соответствует
максимальной кинетической энергии
тормозящихся электронов. Чем больше
разность потенциалов в рентгеновской
трубке, тем меньшие длины волны
рентгеновского излучения можно
получить.
Характеристическое рентгеновское излучение
Характеристическое
рентгеновское излучение имеет
не сплошной, а линейчатый спектр. Этот
тип излучения возникает, когда
быстрый электрон, достигая анода, проникает
во внутренние орбитали атомов и выбивает
один из их электронов. В результате
появляется свободное место, которое
может быть заполнено другим электроном,
спускающимся с одной из верхних
атомных орбиталей. Такой переход
электрона с более высокого на
более низкий энергетический уровень
вызывает рентгеновское излучение
определенной дискретной длины волны.
Поэтому характеристическое рентгеновское
излучение имеет линейчатый спектр.
Частота линий
Линии спектра
характеристического излучения
разных химических элементов
имеют одинаковый вид,
Частота линий
спектра характеристического
Первичные физические механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом.
Для первичного взаимодействия между рентгеновским излучением и веществом характерно три механизма:
1. Когерентное
рассеяние. Эта форма
2. Фотоэлектрический
эффект (фотоэффект). Когда фотон
рентгеновского излучения
Атом, который
теряет один из своих электронов, становится
положительным ионом. Продолжительность
существования свободных
Если энергия
фотона рентгеновского
3. Некогерентное
рассеяние (эффект Комптона). Этот
эффект обнаружен американским
физиком Комптоном. Он
Высокоэнергетический
фотон передает электрону некоторую
часть своей энергии. Возбужденный
электрон высвобождается из атома. Оставшаяся
часть энергии первоначального
фотона излучается в виде фотона рентгеновского
излучения большей длины волны
под некоторым углом к
Некоторые эффекты взаимодействия рентгеновского излучения с веществом
Как было упомянуто выше, рентгеновские лучи способны возбуждать атомы и молекулы вещества. Это может вызывать флюоресценцию определенных веществ (например, сульфата цинка). Если параллельный пучок рентгеновских лучей направить на непрозрачные объекты, то можно наблюдать как лучи пройдут сквозь объект, поставив экран, покрытый флюоресцирующим веществом.
Флуоресцентный
экран можно заменить
Поглощение рентгеновского излучения веществом
При прохождении
рентгеновских лучей через
В экспериментах обнаружено, что линейный коэффициент поглощения зависит от атомного номера вещества и длины волны рентгеновских лучей:
τ = kρZ3λ3, где k - коэффициент прямой пропорциональности, ρ - плотность вещества, Z – атомный номер элемента, λ - длина волны рентгеновских лучей.
Зависимость от Z очень важна с практической точки зрения. Например, коэффициент поглощения костей, которые состоят из фосфата кальция, почти в 150 раз превышает коэффициент поглощения мягких тканей (Z=20 для кальция и Z=15 для фосфора). При прохождении рентгеновских лучей через тело человека, кости четко выделяются на фоне мышц, соединительной ткани и т.п.
Известно, что
пищеварительные органы имеют
такую же величину
Зависимость поглощения
рентгеновских лучей от Z используют
также для защиты от возможного вредного
действия рентгеновского излучения. Для
этой цели применяют свинец, величина
Z для которого равна 82.
Применение рентгеновского излучения в медицине
Причиной применения рентгеновского излучения в диагностике послужила их высокая проникающая способность. В первое время после открытия, рентгеновское излучение использовалось по большей части, для исследования переломов костей и определения местоположения инородных тел (например, пуль) в теле человека. В настоящее время применяют несколько методов диагностики с помощью рентгеновских лучей (рентгенодиагностика).