Propiedades físicas de los rayos X.

25-05-2023
  1. Efecto de penetración. Los rayos X, debido a su longitud de onda y alta energía, cuando se iluminan sobre la materia, solo una parte de ellos son absorbidos por el material, y la mayoría de ellos pasan a través de brechas atómicas, exhibiendo un fuerte poder de penetración. La capacidad de los rayos X para penetrar la materia está relacionada con la energía de los fotones de rayos X. Cuanto más corta es la longitud de onda de los rayos X, mayor es la energía de los fotones y mayor la fuerza de penetración. La penetración de los rayos X también está relacionada con la densidad de las sustancias, y mediante la absorción diferencial se pueden distinguir sustancias con diferentes densidades.

 

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2. Ionización. Cuando una sustancia es irradiada por rayos X, puede hacer que los electrones extranucleares abandonen el orbital atómico y se ionicen. La cantidad de carga ionizante se puede utilizar para determinar la exposición a los rayos X, y se ha desarrollado un instrumento de medición de rayos X basado en este principio. Bajo ionización, los gases pueden conducir electricidad; Ciertas sustancias pueden sufrir reacciones químicas; Se pueden inducir varios efectos biológicos en organismos orgánicos.

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3. Efecto de fluorescencia. La longitud de onda de los rayos X es muy corta e invisible, pero cuando irradia algunos compuestos, como el fósforo, el cianuro de platino y bario, el sulfuro de cadmio y zinc, el tungstato de calcio, etc., puede hacer que la sustancia sea fluorescente (luz visible o luz ultravioleta), y la intensidad de la fluorescencia es proporcional a la cantidad de rayos X. Esta función es la base para la aplicación de rayos X en fluoroscopia. Al utilizar este efecto de fluorescencia, se puede fabricar una pantalla fluorescente que se puede usar para observar la imagen de los rayos X que pasan a través de los tejidos humanos durante la fluoroscopia. También se puede convertir en una pantalla intensificadora, que se puede utilizar para mejorar la sensibilidad de la película durante la fotografía.

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4. Acción térmica. La mayor parte de la energía de rayos X absorbida por las sustancias se convierte en energía térmica, lo que hace que aumente la temperatura del objeto.

5. Interferencia, difracción, reflexión y refracción. Estos efectos se han aplicado en microscopía de rayos X, medición de longitud de onda y análisis de estructura de materiales.

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