UN Pedro Arturo Estupiñan Gómez -G2E12Pedro- Clase del 19 de mayo 2015.

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Transcripción de la presentación:

UN Pedro Arturo Estupiñan Gómez -G2E12Pedro- Clase del 19 de mayo 2015

Los rayos X corresponden a una radiación electromagnética, invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos. La longitud de onda está entre 10 a 0,01 nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a PHz (de 50 a 5000 veces la frecuencia de la luz visible).

En 1895 Wilhelm Conrad Röntgen descubrió los rayos X al hacer experimentos con el tubo de vacío de Crookes y la Bobina de Rumhkorff. La primera radiografía la hizo sobre la mano de su esposa. El nombre de rayos X se debió a que en ese momento desconocía la causa de su procedencia.

La producción de rayos x se realiza mediante un tubo de vidrio al vacío en el cual se encuentran dos electrodos en sus extremos. El cátodo es un filamento de tungsteno y el ánodo es un bloque de metal. Los electrones generados en el cátodo son enfocados hacia un punto en el blanco y los rayos X son generados como producto de la colisión. Finalmente, el tubo de rayos X posee una ventana transparente a los rayos X, elaborada en berilio, aluminio o mica.

 Pregunta: Qué pasa con la longitud de onda si se varía ligeramente el V PLACA ?  La longitud de onda no cambiara mucho frente a pequeñas variaciones del voltaje, pero si este desciende, la longitud aumentará levemente, y viceversa.  Pregunta: Qué pasa con la longitud de onda si se varía el material de la placa?  Aunque las ecuaciones son independientes del material de la placa, no todos los materiales pueden emitir la radiación en el espectro de rayos X

 Pregunta: Qué tipos de materiales se usan en las placas para la producción de rayos X?  Para el cátodo normalmente se usa Tungsteno debido a su alto punto de fusión.  Para el ánodo, es decir, las placas, el material mas frecuente es Tungsteno, pero recientemente se han empezado a fabricar ánodos de Molibdeno y de Rodio-Paladio.

  