 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna Clase 19 de Mayo.

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Transcripción de la presentación:

 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna Clase 19 de Mayo

Designa 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).

Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico Roentgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje. A pesar de que el tubo estaba dentro de una caja de cartón negro, Roentgen vio que una pantalla de platino-cianuro de bario, que casualmente estaba cerca, emitía luz fluorescente siempre que funcionaba el tubo. Nombre: Wilhelm Conrad Röntgen Año: 1895 País: Alemania

Los rayos X se producen siempre que se bombardea un objeto material con electrones de alta velocidad. Gran parte de la energía de los electrones se pierde en forma de calor; el resto produce rayos X al provocar cambios en los átomos del blanco como resultado del impacto.

La longitud de onda mínima es inversamente proporcional al voltaje acelerador. La intensidad relativa es proporcional a la longitud de onda, hasta un punto y luego decae.

R/ Cuando esto sucede, puede ocurrir que: La energía cinética producida por los choques entre partículas se transforma y genera un incremento en la temperatura. La energía cinética de los electrones se transforma en radiación electromagnética debido a una desaceleración súbita de los electrones con la placa.

R/ En éstas placas se usan metales como aleaciones de wolframio o tungsteno(con renio), debido a su alto número atómico, su alta conductividad térmica o eficacia al disipar calor y su elevado punto de fusión.

  

Calcular la velocidad de un electrón cuando se acelera en un potencial Vo=12000 VDC por los métodos de la cinemática y conservación de la energía. Calcule la longitud de onda λ Valores de referencia (1) Despejando v de (1) Hallando la longitud de onda

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