РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ


(рентгеновские лучи), эл.-магн. ионизирующее излучение, занимающее спектр. область между гамма- и УФ излучением в пределах дл. волн от 10-4 до 103 ? (от 10-12 до 10-5 см). Открыты в 1895 нем. физиком В. К. Рентгеном. Р. и. с l<2 ? условно наз. жёстким, с l>2? — мягким.
Источники Р. и. Наиболее распространённый источник Р. и.— рентгеновская трубка, в к-рой ускоренные электрич. полем эл-ны бомбардируют металлич. анод. Р. и. может быть получено при бомбардировке мишени ионами высокой энергии. В кач-ве источников Р. и. могут служить также нек-рые радиоактивные изотопы: одни из них непосредственно испускают Р. и., яд. излучения других (эл-ны или a-частицы) бомбардируют металлич. мишень, к-рая испускает Р. и.; интенсивность Р. и. изотопных источников на неск. порядков меньше интенсивности излучения рентг. трубки, а габариты, вес и стоимость значительно меньше, чем установки с рентг. трубкой.
Источниками мягкого Р. и. в области десятков и сотен А могут служить синхротроны и накопители эл-нов (см. СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ). По интенсивности синхротронное Р. и. превосходит в указанной области спектра излучение рентг. трубки на 2—3 порядка.В рентг. диапазоне может лежать ондуляторное излучение и переходное излучение. Естеств. источниками Р. и. явл. Солнце и др. косм. объекты (см. РЕНТГЕНОВСКИЙ ТЕЛЕСКОП).
Спектр Р. и. может быть непрерывным или линейчатым. Н е п р е р ы в н ы й (т о р м о з н о й) с п е к т р испускают быстрые заряж. ч-цы в результате их торможения при вз-ствии с атомами мишени (см. ТОРМОЗНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ). Интенсивность тормозного Р. и. распределена по всем частотам v (или длинам волн l=c/n) до высокочастотной границы n0 (коротковолновой границы l0), на к-рой энергия фотонов hn0 равна энергии eV бомбардирующих эл-нов (е — заряд эл-на, V -разность потенциалов ускоряющего поля, пройденная им).
Линейчатый спектр Р. и. возникает после ионизации атома с выбрасыванием эл-на с одной из его внутр. оболочек при столкновениях атома с быстрой заряж. ч-цей (п е р в и ч н о е Р. и.) или при поглощении им кванта эл.-магн. излучения (ф л у о р е с ц е н т н о е Р. и.). Ионизов. атом из нач. возбуждённого состояния (с возбуждённого высокого уровня энергии) через 10-16 —10-15 с переходит в кон. состояние с меньшей энергией (на более низкий уровень энергии). При этом избыток энергии атом может испустить в виде кванта излучения определённой частоты. Частоты v такого Р. и. характерны для атомов каждого элемента, поэтому линейчатый спектр Р. и. наз. х а р а к т е р и с т и ч е с к и м. Зависимость n от ат. номера Z определяется Мозли законом.
Взаимодействие Р. и. с в-вом. При вз-ствии Р. и. с в-вом могут наблюдаться ф о т о э ф ф е к т, сопровождающее его поглощение Р. и., а также рассеяние излучения. Фотоэффект возникает в том случае, когда атом, поглотив квант Р. и., выбрасывает один из своих внутр. эл-нов, после чего может либо совершить излучательный переход, испуская характеристич. Р. и., либо выбросить второй эл-н (оже-электрон) при безызлучательном переходе (см. ОЖЕ-ЭФФЕКТ). При воздействии Р. и. на неметаллич. кристаллы могут возникать дефекты крист. решётки, представляющие собой ионы с дополнит. положит. зарядом, вблизи к-рого находятся избыточные эл-ны (рентг. экситон), они явл. центрами окраски и исчезают лишь при значит. повышении темп-ры.
При прохождении Р. и. через слой в-ва толщиной х его нач. интенсивность I0 уменьшается за счёт поглощения и рассеяния до величины I=I0е-mx, где (m — коэфф. ослабления. В ДВ области спектра преобладает поглощение Р. и., в коротковолновой — его рассеяние. Степень поглощения растёт с Z.
Рассеяние Р. и. в области больших Z и l происходит в осн. без изменения l (когерентное рассеяние), а в области малых Z и l, как правило, l возрастает — происходит некогерентное рассеяние (комптоновское или комбинационное). При комптоновском рассеянии, носящем хар-р неупругого корпускулярного рассеяния, за счёт частично потерянной фотоном энергии из оболочки атома вылетает эл-н отдачи (см. КОМПТОНА ЭФФЕКТ). При этом уменьшается энергия фотона и изменяется его направление; изменение К зависит от угла рассеяния. При комбинац. рассеянии рентг. фотона высокой энергии на лёгком атоме небольшая часть его энергии затрачивается на ионизацию атома и меняется направление движения фотона. Изменение l таких фотонов не зависит от угла рассеяния.
Показатель преломления в-ва n для Р. и. отличается от единицы на очень малую величину d=1-n»10-6—10-5. Фазовая скорость Р. и. в среде больше скорости света в ней. Отклонение Р. и. при переходе из одной среды в другую очень мало (неск. угловых мин). При падении Р. и. из вакуума на поверхность тела под очень малым углом происходит п о л н о е в н е ш н е е о т р а ж е н и е.
Регистрация Р. и.
Изображение предметов в Р. и. получают на спец. рентг. фотоплёнке, содержащей повышенное кол-во AgBr (см. РЕНТГЕНОГРАММА).
Р. и. больших интенсивностей можно регистрировать с помощью ионизационной камеры, средних и малых интенсивностей при l<3?— сцинтилляционным счётчиком с кристаллом NaI (Tl) при 0,5
Применение Р. и.
Наиболее широкое применение Р. и. нашло в медицине для рентгенодиагностики и рентгенотерапии, в дефектоскопии, в рентгеновском структурном анализе, рентгеновской топографии, рентгеновской микроскопии, рентгеновской спектроскопии, спектральном анализе рентгеновском, рентг. астрономии.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия..1983.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
(рентгеновские лучи) - электромагнитноеизлучение, занимающее спектральную область между УФ- и гамма-излучениемв пределах длин волн РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №1от 102 до 10-3 нм (или энергий фотонов hv от10 эВ до неск. МэВ;РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №2- частота излучения). Открыто в 1895 В. К. Рентгеном (W. К. Roentgen).Р. и. с РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №3нмобладает значит, проницающей способностью и наз. жёстким; при РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №4нм Р. и. сильно поглощается веществом и наз. мягким.

Источники рентгеновского излучения. Наиб. распространённый источникР. и.- рентг. трубка, в к-рой электроны, вырывающиеся из катода в результатетермоэлектронной или автоэлектронной эмиссии, ускоряются алектрич. полеми бомбардируют металлич. анод. Атомы анода, возбуждаемые электронным ударом, Рентгеновские спектры). При действии первичного Р. и. на веществопоследнее испускает флуоресцентное (вторичное) Р. и., состоящее толькоиз линейчатой части. Если мишень бомбардировать протонами,РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №5 -частицамиили более тяжёлыми ионами с энергией неск. МэВ на нуклон, то мишень будетиспускать Р. и. линейчатого спектра с очень слабым непрерывным излучением(контрастность характеристич. линий такого Р. и. очень высокая). Для ускоренияионов используют электростатич. генераторы или циклотроны.

В качестве источников Р. и. могут служить также нек-рые радиоактивныеизотопы; одни из них непосредственно испускают Р. и. (напр., атом 55Feв результате К -захвата превращается в 55 Мn и испускает K -спектр Мn), ядра др. радиоактивных элементов (напр., 210 Ро)испускают электроны или РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №6 -частицы, Излучение рентг. диапазона присутствует и в синхротронном излучении. Это Р. и. можно выделить монохроматором и использовать для разл. целей. ондуляторноеизлучение, к-рое на неск. порядков превосходит по интенсивности рентг. рентгеновской спектральнойаппаратуре, нагревается до неск. сотен °С и разрушается, если не принятыспец. меры защиты. Очень высокой интенсивностью обладает также рентг. составляющая переходного излучения. Естеств. источники Р. и.- Солнце и др. космич. Характеристич. Р. и. поликристаллич. анода рентг. трубки распространяетсяв пространстве изотропно, тогда как распространение тормозного Р. и. анизотропно. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Существуют дваосн. типа взаимодействия Р. и. с веществом: фотоэффект и рассеяние Р. и. фотон Р. и. и испускает электрон одной изсвоих внутр. оболочек. Такое возбуждённое состояние атома неустойчиво, -16-10-15 с он совершает переход в состояниес меньшей энергией; при этом электрон одной из более удалённых от ядраоболочек заполняет вакансию во внутр. оболочке. Избыток энергии либо испускаетсяв виде рентг. фотона характеристич. излучения атома (излучат. переход),либо атом испускает ещё один электрон (безызлучат. переход, напр. при оже-эффекте )и становится дважды ионизованным. Переход атома в осн. состояние послеего внутр. ионизации сопровождается испусканием фотонов характеристич. вероятности поглощения Р. и. hv и ат. номера Z атомов вещества см. Рентгеновские спектры.)

В отличие от поглощения, при рассеянии Р. и. фотоны изменяют направлениедвижения и могут потерять лишь часть своей энергии. При когерентном (упругом)рассеянии Р. и. энергия фотонов не изменяется, но после рассеяния они движутсяв др. направлении (рэлеевское рассеяние). Некогерентное (неупругое)рассеяние с уменьшением энергии фотонов Р. и. может быть двух типов: корпускулярное(см. Номптона эффект )и комбинационное. При корпускулярном рассеяниипроисходит обмен импульсами между электроном атома и фотоном, в результатечего энергия фотона уменьшается на величину, зависящую от угла рассеяния, К -уровня),то наблюдается резонансное комбинационное рассеяние Р. и., вероятностьк-рого повышается на неск. порядков величины и значительно превосходитвероятность корпускулярного рассеяния. В области малых hv и . преобладает когерентное рассеяние, при больших hv и Z - некогерентноерассеяние. В результате интерференции когерентно рассеянного атомами кристаллаР. и. наблюдается дифракция рентгеновских лучей - рентг. пучок расщепляется, Брэгга - Вулъфаусловием). На этом явлении основан рентгеновский структурный анализ.

Р. и. на границе раздела двух сред разл. диэлектрической проницаемости преломляется. Вследствие малости длины волны Р. и. показатель преломлениявещества в рентг. области спектра очень близок к единице (меньше единицына ~10-5-10-6). В результате этого фазовая скоростьР. и. в веществе превосходит скорость света в вакууме. При точных измеренияхуглов дифракции Р. и. отличие показателя преломления от единицы приводитк усложнению вида условия Брэгга - Вульфа, к-рое установлено в предположении, можно пренебречь. Однако вблизи краёв поглощения атомов кристалла-анализаторанаблюдается аномальная дисперсия, при к-рой отступления от условия Брэгга- Вульфа становятся значительными (см. Дисперсионная поверхность). Всвязи с тем, что для Р. и. показатель преломления меньше единицы и вакуум(или воздух) является оптически наиб. плотной средой, при падении рентг. .С возрастанием РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №7этот угол увеличивается. На явлении полного внеш. отражения основано устройстворентг. телескопов (см. Рентгеновская астрономия )и нек-рых рентгеновскихмикроскопов. Для отражения Р. и. под большими углами (до угла скольжения~90°) используют спец. многослойные микроструктуры (зеркала); коэф. отражениятакого зеркала достигает неск. десятков процентов.

Применение оптич. линз в рентг. области спектра невозможно вследствиебольшого поглощения Р. и. в материале линз и незначит. отличия показателяпреломления от единицы. Для фокусировки Р. и. могут быть использованы зонныепластинки (см. Рентгеновская оптика]. Однако в связи с малыми значениямидлины волны Р. и. размеры этих пластинок также очень малы (от 20 мкм донеск. мм); число их колец - неск. сотен, расстояние между соседними внеш. пластинки изготавливают с помощью рентгеновскойлитографии.

Рентгеновский интерферометр также отличается от всех видов оптич. интерферометров. луч Р. и., то он частично пройдёт эту пластинку в осн. пластинка наз. делителем лучей). Оба луча затемпопадут на ср. пластинку (зеркало) и дифрагируют в ней; на третьей же пластинке(т. н. а н а л и з а т о р е) лучи сойдутся в одну точку. Один из этихлучей проходит через анализатор, не изменяя своего направления, другой- дифрагирует в нём, после чего оба луча получают одно направление, интерферируютодин с другим и регистрируются детектором. Если на пути одного из расщеплённыхлучей поставить пластинку из исследуемого материала, то число длин волнэтого луча внутри пластинки изменится, что скажется на числе максимумовинтерференции выходящего луча. Таким методом можно измерить отличие показателяпреломления от единицы с точностью до 4 значащих цифр. С помощью двух связанныхмежду собой интерферометров - рентгеновского и интерферометра Фабри- Перо было найдено значение 1-й усл. единицы измерения длины волныР. и.- т. н. Х-единицы (1 X= 1,0020802*10-4 нм). Реитг. Для получения рентг. спектров используют дифракцию Р. и. от монокристаллов;причём, согласно условию Брэгга - Вульфа, может быть получен рентг. спектрпри РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №8 (где d - межплоскостное расстояние; применяемые в рентг. спектроскопиикристаллы имеют разл. значения 2dРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №92,6 нм); при РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №10< < 100 нм служат дифракционные решётки со скользящим падениемР. и. под углом в неск. градусов. Такие решётки обычно изготовляют нарезаниемштрихов профилиров. алмазным резцом, причём число штрихов доходит до 1200на 1 мм. Резец передвигается от штриха к штриху с помощью прецизионныхвинтов, что неизбежно накладывает на решётку дополнит. периодичность, врезультате чего в спектре появляются ложные линии, называемые духами. Этогонедостатка избегают решётки, изготовленные литографич. методами; с их помощьюполучают дифракц. решётки с числом, штрихов до 6000 на 1 мм.

Характеристич. Р. и. рентг. трубки не поляризовано, тормозное - частичнополяризовано, причём вблизи квантовой границы его спектра коэф. поляризацииприближается к 100%. При дифракции характеристич. Р. и. в кристалле возникаетполяризация, зависящая от угла Брэгга РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №11и приближающаяся к 100% при РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №12= 45°, т. е. когда угол между падающим н дифрагированным лучами равен 90°.

Регистрация рентгеновского излучения. Для регистрации Р. и. используютчаще всего спец. рентг. фотоплёнку (см. Рентгенограмма). Т. к. жёсткоеР. и. обладает значит. проницаемостью, фотоплёнка содержит повыш. кол-воAgBr и выполняется двусторонней. Для определения отношения интенсивностейлиний спектра или распределений интенсивностей в дифракц. картине по ихфотоснимку используют микрофотометры и сенситометрич. кривую зависимостилогарифмич. фотоплотности от интенсивности Р. и. При больших интенсивностяхих измеряют с помощью ионизационной камеры, при средних и малыхинтенсивностях - с помощью к.-л. пропорционального детектора. Амплитударегистрируемого сигнала в последних пропорциональна энергии фотона, чтопозволяет использовать эти приборы в сочетании с многоканальным амплитудныманализатором импульсов в качестве ронтг. спектрометров. Для регистрацииР. и. служат сцинтилляц. счётчики [при РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №13< 0,3 нм; кристаллы Nal(Tl), относит. разрешение ~50% (в области РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №14нм)], пропорциональные счётчики отпаянного или проточного типа [при 0,1<РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №15 <10 нм; относит. разрешение ~15% (в области РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №16нм)], вторично-электронные или каналовые электронные умножители открытоготипа с входным фотокатодом (при РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №17детекторы [при РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №18< 1 нм; кристаллы Si(Li) или Ge(Li), относит, разрешение ~2,5% (в области РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ фото №19~0,15 нм)]; см. Детекторы частиц. Используют также координатно-чувствнтельныедетекторы типа микроканальных пластин или приборов с зарядовой связью, Применение рентгеновского излучения. Наиб. широкое использование Р. рентгенографииматериалов, рентг. структурном анализе (для исследования атомной решёткикристаллов, фазового анализа сплавов, в частности сталей, определения внутр. рентгеновской топографии, рентг. микроскопии, спектроскопии твёрдых тел и молекул, рентгеноспектральноманализе элементного состава материалов (например, поверхности Луны и планет),рентг. астрономии.

Лит.:X а р а д ж а Ф., Общий курс рентгенотехники, 3 изд., М.-Л., 1966; Б л о х и н М. А., Физика рентгеновских Лучей, 2 изд., М., 1957;его же, Методы рентгеноспектральных исследований, М., 1959; Рентгеновскиелучи, пер. с нем. и англ., М., 1960; М и р к и н Л. И., Рентгеноструктурныйанализ. Справочное руководство, М., 1976; Рентгенотехника. Справочник, оптика и микроскопия, М. А. Блохин.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

РЕНТГЕНОГРАММА →← РЕНТГЕНОВСКИЙ ТЕЛЕСКОП

Смотреть что такое РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ в других словарях:

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

        то же, что Рентгеновские лучи.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, то же, что рентгеновские лучи.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

В январе 1896 года над Европой и Америкой прокатился тайфун газетных сообщений о сенсационном открытии профессора Вюрцбургского университета Вильгельма Конрада Рентгена. Казалось, не было газеты, которая бы не напечатала снимок кисти руки, принадлежащей, как выяснилось позже, Берте Рентген — жене профессора. А профессор Рентген, запершись у себя в лаборатории, продолжал усиленно изучать свойства открытых им лучей. Открытие рентгеновских лучей дало толчок новым исследованиям. Их изучение привело к новым открытиям, одним из которых явилось открытие радиоактивности. Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (1845–1923) родился в Леннепе, небольшом городке близ Ремшейда в Пруссии, и был единственным ребенком в семье преуспевающего торговца текстильными товарами Фридриха Конрада Рентгена и Шарлотты Констанцы (в девичестве Фровейн) Рентген. В 1862 году Вильгельм поступил в Утрехтскую техническую школу. В 1865 году Рентгена зачислили студентом в Федеральный технологический институт в Цюрихе, поскольку он намеревался стать инженером-механиком. Через три года Вильгельм получил диплом, а еще через год защитил докторскую диссертацию в Цюрихском университете. После этого Рентген был назначен Кундтом первым ассистентом в лаборатории. Получив кафедру физики в Вюрцбургском университете (Бавария), Кундт взял с собой и своего ассистента. Переход в Вюрцбург стал для Рентгена началом «интеллектуальной одиссеи». В 1872 году он вместе с Кундтом перешел в Страсбургский университет и в 1874 году начал там свою преподавательскую деятельность в качестве лектора по физике. В 1875 году Рентген стал полным (действительным) профессором физики Сельскохозяйственной академии в Гогенхейме (Германия), а в 1876 году вернулся в Страсбург, чтобы приступить там к чтению курса теоретической физики. Экспериментальные исследования, проведенные Рентгеном в Страсбурге, касались разных областей физики и, по словам его биографа Отто Глазера, снискали Рентгену репутацию «тонкого классического физика-экспериментатора». В 1879 году Рентген был назначен профессором физики Гессенского университета, в котором он оставался до 1888 года, отказавшись от предложений занять кафедру физики последовательно в университетах Иены и Утрехта. В 1888 году он возвращается в Вюр-цбургский университет в качестве профессора физики и директора Физического института. В 1894 году, когда Рентген был избран ректором университета, он приступил к экспериментальным исследованиям электрического разряда в стеклянных вакуумных трубках. Вечером 8 ноября 1895 года Рентген, как обычно, работал в своей лаборатории, занимаясь изучением катодных лучей. Около полуночи, почувствовав усталость, он собрался уходить, Окинув взглядом лабораторию, погасил свет и хотел было закрыть дверь, как вдруг заметил в темноте какое-то светящееся пятно. Оказывается светился экран из синеродистого бария. Почему он светится? Солнце давно зашло, электрический свет не мог вызвать свечения, катодная трубка выключена, да и вдобавок закрыта черным чехлом из картона. Рентген еще раз посмотрел на катодную трубку и упрекнул себя: оказывается, он забыл ее выключить. Нащупав рубильник, ученый выключил трубку. Исчезло и свечение экрана; включил трубку вновь — и вновь появилось свечение. Значит, свечение вызывает катодная трубка! Но каким образом? Ведь катодные лучи задерживаются чехлом, да и воздушный метровый промежуток между трубкой и экраном для них является броней. Так началось рождение открытия. Оправившись от минутного изумления, Рентген начал изучать обнаруженное явление и новые лучи, названные им икс-лучами. Оставив футляр на трубке, чтобы катодные лучи были закрыты, он с экраном в руках начал двигаться по лаборатории. Оказывается, полтора-два метра для этих неизвестных лучей не преграда. Они легко проникают через книгу, стекло, станиоль… А когда рука ученого оказалась на пути неизвестных лучей, он увидел на экране силуэт ее костей! Фантастично и жутковато! Но это только минута, ибо следующим шагом Рентгена был шаг к шкафу, где лежали фотопластинки: надо увиденное закрепить на снимке. Так начался новый ночной эксперимент. Ученый обнаруживает, что лучи засвечивают пластинку, что они не расходятся сферически вокруг трубки, а имеют определенное направление… Утром обессиленный Рентген ушел домой, чтобы немного передохнуть, а потом вновь начать работать с неизвестными лучами. Большинство ученых немедленно опубликовали бы такое открытие. Рентген же считал, что сообщение произведет большее впечатление, если удастся привести какие-то данные о природе открытых им лучей, измерив их свойства. Поэтому он пятьдесят дней напряженно работал, проверяя все предположения, которые только приходили ему в голову. Рентген доказал, что лучи исходили от трубки, а не от какой-либо другой части аппаратуры. Перед самым Новым годом, 28 декабря 1895 года, Рентген решил познакомить своих коллег с проделанной работой. На тридцати страницах он описал выполненные опыты, отпечатал статью в виде отдельной брошюры и разослал ее вместе с фотографиями ведущим физикам Европы. «Флюоресценция видна, — писал Рентген в своем первом сообщении, — при достаточном затемнении и не зависит от того, подносить ли бумагу стороной, покрытой или не покрытой платино-синеродистым барием. Флюоресценция заметна еще на расстоянии двух метров от трубки». «Легко убедиться, что причины флюоресценции исходят именно от разрядной трубки, а не от какого-нибудь места проводника». Рентген сделал предположение, что флюоресценция вызывается какими-то лучами (он назвал их Х-лучами), проходящими через непроницаемый для обычных световых видимых и невидимых лучей черный картон чехла трубки. Поэтому он, прежде всего, исследовал поглощательную способность различных веществ по отношению к Х-лучам. Он нашел, что все тела проницаемы для этого агента, но в различной степени. Лучи проходили через переплетенную книгу в 1000 страниц, через двойную колоду игральных карт. Еловые доски от 2 до 3 сантиметров толщиной поглощали лучи очень мало. Алюминиевая пластинка толщиной около 15 миллиметров хоти и сильно ослабляла лучи, но не уничтожала их полностью. «Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки». Лучи действуют на фотографическую пластинку, причем «можно производить снимки в освещенной комнате, пользуясь пластинкой, заключенной в кассету или в бумажную оболочку». Рентген не мог, однако, обнаружить ни отражения, ни преломления рентгеновских лучей. Однако он установил, что, если правильное отражение «не имеет места, все же различные вещества по отношению к Х-лучам ведут себя так же, как и мутные среды по отношению к свету». Таким образом, Рентген установил важный факт рассеяния рентгеновских лучей веществом. Однако все его попытки обнаружить интерференцию рентгеновских лучей дали отрицательный результат. Отрицательный результат дали и попытки отклонения лучей магнитным полем. Отсюда Рентген сделал вывод, что Х-лучи не идентичны с катодными лучами, но возбуждаются ими в стеклянных стенках разрядной трубки. В заключение своего сообщения Рентген обсуждает вопрос о возможной природе открытых им лучей: «Если поставить вопрос, чем собственно являются Х-лучи (катодными лучами они быть не могут), то, судя по их интенсивному химическому действию и флюоресценции, можно отнести их к ультрафиолетовому свету. Но в таком случае мы сейчас же сталкиваемся с серьезными препятствиями. Действительно, если Х-лучи представляют собой ультрафиолетовый свет, то этот свет должен иметь свойства: а) при переходе из воздуха в воду, сероуглерод, алюминий, каменную соль, стекло, цинк и т. д. не испытывать никакого заметного преломления; б) не испытывать сколько-нибудь заметного правильного отражения от указанных тел; в) не поляризоваться всеми употребительными средствами; г) поглощение его не зависит ни от каких свойств тела, кроме плотности. Значит, нужно было бы принять, что эти ультрафиолетовые лучи ведут себя совсем иначе, чем известные до сих пор инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые лучи. На это я не мог решиться и стал искать другое объяснение. Некоторое родство между новыми лучами и световыми лучами, по-видимому, существует. На это указывают теневые изображения, флюоресценция и химические действия, получающиеся при обоих видах лучей. Давно известно, что, кроме поперечных световых колебаний, в эфире возможны и продольные колебания. Некоторые физики считают, что они должны существовать. Существование их, конечно, пока не доказано с очевидностью, и свойства их поэтому экспериментально еще не изучены. Не должны ли новые лучи быть приписаны продольным колебаниям в эфире? Я должен признаться, что все больше склоняюсь к этому мнению, и я позволяю себе высказать здесь это предположение, хотя знаю, конечно, что оно нуждается в дальнейших обоснованиях». В марте 1896 года Рентген выступил со вторым сообщением. В этом сообщении он описывает опыты по ионизирующему действию лучей и по изучению возбуждения Х-лучей различными телами. В результате этих исследований он констатировал, что «не оказалось ни одного твердого тела, которое под действием катодных лучей не возбуждало бы Х-лучей». Это привело Рентгена к изменению конструкции трубки для получения интенсивных рентгеновских лучей. «Я несколько недель с успехом пользуюсь разрядной трубкой следующего устройства. Катодом ее является вогнутое зеркало из алюминия, в центре кривизны которого под углом 45 градусов к оси зеркала помещается платиновая пластинка, служащая анодом». «В этой трубке Х-лучи выходят из анода. Основываясь на опытах с трубками различных конструкций, я пришел к заключению, что для интенсивности Х-лучей не имеет значения, является ли место возбуждения лучей анодом или нет». Тем самым Рентгеном были установлены основные черты конструкции рентгеновских трубок с алюминиевым катодом и платиновым антикатодом. Открытие Рентгена вызвало огромный резонанс не только в научном мире, но и во всем обществе. Несмотря на скромное название, которое дал своей статье Рентген: «О новом роде лучей. Предварительное сообщение», она вызвала огромный интерес в разных странах. Венский профессор Экспер сообщил об открытии новых невидимых лучей в газету «Новая свободная пресса» В Санкт-Петербурге уже 22 января 1896 года опыты Рентгена были повторены во время лекции в физической аудитории университета. Лучи Рентгена быстро нашли практическое применение в медицине и в технике, но проблема их природы оставалась одной из важнейших в физике. Рентгеновские лучи вновь возбудили спор между сторонниками корпускулярной и волновой природы света, и ставилось множество экспериментов с целью решить проблему. В 1905 году Чарльз Баркла, Нобелевский лауреат 1917 года за исследование рентгеновских лучей (1877–1944), провел измерения этих рассеянных лучей, воспользовавшись способностью лучей Рентгена разряжать наэлектризованные тела. Интенсивность лучей удавалось определить, измерив скорость, с которой под их действием разряжался электроскоп, скажем, с золотыми листочками. Баркла в блестящем эксперименте исследовал свойства рассеянного излучения, вызвав вторичное его рассеяние. Он нашел, что излучение, рассеянное на 90 градусов, не удавалось снова рассеять на 90 градусов. Это убедительно свидетельствовало о том, что лучи Рентгена представляют собой поперечные волны. Сторонники корпускулярной точки зрения тоже не бездействовали. Уильям Генри Брэгг (1862–1942) считал свои данные доказательством того, что лучи Рентгена представляют собой частицы. Он повторил наблюдения Рентгена и убедился в способности рентгеновских лучей разряжать заряженные тела. Было установлено, что этот эффект обусловлен образованием ионов в воздухе. Брэгг установил, что отдельным газовым молекулам передается слишком большая энергия, чтобы передача ее могла осуществляться лишь малой частью непрерывного волнового фронта. Этому периоду явных противоречий — ибо результаты Баркла и Брэгга невозможно было согласовать друг с другом — внезапно положил в 1912 году конец один-единственный эксперимент. Этот эксперимент осуществлен благодаря счастливой комбинации идей и людей и может считаться одним из величайших достижений в физике. Первый шаг был сделан, когда аспирант Эвальд обратился к физику-теоретику Максу Лауэ (1879–1960). Идея Эвальда, заинтересовавшая Лауэ, заключалась в следующем. Чтобы проверить, являются ли рентгеновские лучи волнами, нужно провести дифракционный опыт. Однако любая искусственная дифрагирующая система заведомо слишком груба. А вот кристалл является естественной дифракционной решеткой, значительно более мелкой, чем любая изготовленная искусственно. Не может ли происходить дифракция рентгеновских лучей на кристаллах? Лауэ не был экспериментатором и нуждался в помощи. Он обратился за советом к Зоммерфельду (1868–1951), но тот не поддержал его, сказав, что тепловое движение должно сильно нарушать правильную структуру кристалла Зоммерфельд отказался разрешить одному из своих ассистентов, Фридриху, тратить время на подобные бессмысленные опыты. К счастью, Фридрих придерживался иного взгляда и с помощью своего друга Книппинга (1883–1935) втайне провел этот эксперимент. Они выбрали кристалл сульфата меди — эти кристаллы имелись в большинстве лабораторий — и собрали установку. Первая экспозиция не дала никакого результата; пластинка располагалась между трубкой — источником рентгеновских лучей — и кристаллом, поскольку считалось, что кристалл должен действовать как отражательная дифракционная решетка. Во втором опыте Книппинг настоял на том, чтобы расположить фотографические пластинки со всех сторон вокруг кристалла: в конце концов, следовало учитывать любую возможность. На одной из пластинок, расположенной за кристаллом на пути пучка рентгеновских лучей, был обнаружен эффект, который они искали. Так была открыта дифракция рентгеновских лучей. В 1914 году за это открытие Лауэ был удостоен Нобелевской премии. В 1913 году Г. В. Вульф в России, отец и сын Брэгги в Англии повторили опыты Лауэ и его друзей с одним существенным изменением: они направили рентгеновские лучи на кристаллы под разными углами к их поверхности. Сравнение рентгеновских изображений, полученных при этом на фотопластинках, позволило исследователям точно определить расстояния между атомами в кристаллах. Брэгги были удостоены Нобелевской премии за 1915 год. Так в физику пришли два фундаментальных научных факта: рентгеновские лучи обладают такими же волновыми свойствами, как и световые лучи; с помощью рентгеновских лучей можно исследовать не только внутреннее строение человеческого тела, но и заглянуть в глубь кристаллов. По рентгеновским снимкам ученые теперь могли легко отличить кристаллы от аморфных тел, обнаружить сдвиги цепочек атомов в глубине непрозрачных для света металлов и полупроводников, определить, какие изменения в структуре кристаллов происходят при сильном нагревании и глубоком охлаждении, при сжатии и растяжении. Рентген не взял патента, подарив свое открытие всему человечеству. Это дало возможность конструкторам разных стран мира изобретать разнообразные рентгеновские аппараты. Врачи хотели с помощью рентгеновских лучей узнать как можно больше о недугах своих пациентов. Вскоре они смогли судить не только о переломах костей, но и об особенностях строения желудка, о расположении язв и опухолей. Обычно желудок прозрачен для рентгеновских лучей, и немецкий ученый Ридер предложил кормить больных перед фотографированием… кашей из сернокислого бария. Сернокислый барий безвреден для организма и значительно менее прозрачен для рентгеновских лучей, чем мускулы или внутренние ткани. На снимках стали видны любые сужения или расширения пищеварительных органов человека. В более поздних рентгеновских трубках поток электронов излучает раскаленная вольфрамовая спираль, против которой расположен антикатод из тонких пластинок железа или вольфрама. Из антикатода электроны выбивают сильный поток рентгеновских лучей. Мощные источники лучей Рентгена были найдены вне пределов Земли. В недрах новых и сверхновых звезд идут процессы, во время которых возникает рентгеновское излучение большой интенсивности. Измеряя приходящие к Земле потоки рентгеновского излучения, астрономы могут судить о явлениях, происходящих за многие миллиарды километров от нашей планеты. Возникла новая область науки — рентгеноастрономия… Техника XX века не могла бы без рентгеновского анализа получить в свое распоряжение то великолепное созвездие разнообразных материалов, которыми она располагает сегодня.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕневидимое излучение, способное проникать, хотя и в разной степени, во все вещества. Представляет собой электромагнитное излучение с длиной волны порядка 10-8 см.Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это его свойство имеет важное значение для медицины, промышленности и научных исследований. Проходя сквозь исследуемый объект и падая затем на фотопленку, рентгеновское излучение изображает на ней его внутреннюю структуру. Поскольку проникающая способность рентгеновского излучения различна для разных материалов, менее прозрачные для него части объекта дают более светлые участки на фотоснимке, чем те, через которые излучение проникает хорошо. Так, костные ткани менее прозрачны для рентгеновского излучения, чем ткани, из которых состоит кожа и внутренние органы. Поэтому на рентгенограмме кости обозначатся как более светлые участки и более прозрачное для излучения место перелома может быть достаточно легко обнаружено. Рентгеновская съемка используется также в стоматологии для обнаружения кариеса и абсцессов в корнях зубов, а также в промышленности для обнаружения трещин в литье, пластмассах и резинах.Рентгеновское излучение используется в химии для анализа соединений и в физике для исследования структуры кристаллов. Пучок рентгеновского излучения, проходя через химическое соединение, вызывает характерное вторичное излучение, спектроскопический анализ которого позволяет химику установить состав соединения. При падении на кристаллическое вещество пучок рентгеновских лучей рассеивается атомами кристалла, давая четкую правильную картину пятен и полос на фотопластинке, позволяющую установить внутреннюю структуру кристалла.Применение рентгеновского излучения при лечении рака основано на том, что оно убивает раковые клетки. Однако оно может оказать нежелательное влияние и на нормальные клетки. Поэтому при таком использовании рентгеновского излучения должна соблюдаться крайняя осторожность.Рентгеновское излучение было открыто немецким физиком В.Рентгеном (1845-1923). Его имя увековечено и в некоторых других физических терминах, связанных с этим излучением: рентгеном называется международная единица дозы ионизирующего излучения; снимок, сделанный в рентгеновском аппарате, называется рентгенограммой; область радиологической медицины, в которой используются рентгеновские лучи для диагностики и лечения заболеваний, называется рентгенологией.Рентген открыл излучение в 1895, будучи профессором физики Вюрцбургского университета. Проводя эксперименты с катодными лучами (потоками электронов в разрядных трубках), он заметил, что расположенный вблизи вакуумной трубки экран, покрытый кристаллическим цианоплатинитом бария, ярко светится, хотя сама трубка закрыта черным картоном. Далее Рентген установил, что проникающая способность обнаруженных им неизвестных лучей, которые он назвал Х-лучами, зависит от состава поглощающего материала. Он получил также изображение костей собственной руки, поместив ее между разрядной трубкой с катодными лучами и экраном с покрытием из цианоплатинита бария. За открытием Рентгена последовали эксперименты других исследователей, обнаруживших много новых свойств и возможностей применения этого излучения. Большой вклад внесли М.Лауэ, В.Фридрих и П.Книппинг, продемонстрировавшие в 1912 дифракцию рентгеновского излучения при прохождении его через кристалл; У.Кулидж, который в 1913 изобрел высоковакуумную рентгеновскую трубку с подогретым катодом; Г.Мозли, установивший в 1913 зависимость между длиной волны излучения и атомным номером элемента; Г. и Л.Брэгги, получившие в 1915 Нобелевскую премию за разработку основ рентгеноструктурного анализа.См. также:РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: ПОЛУЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: ОБНАРУЖЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: РЕНТГЕНОВСКАЯ И ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИЯРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: ДИФРАКЦИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: МЕТОДЫ ДИФРАКЦИОННОГО АНАЛИЗАРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: СПЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ АНАЛИЗРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: МЕДИЦИНСКАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКАРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯРЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

IРентге́новское излуче́ние (W.K. Röntgen, нем. физик, 1845—1923)один из видов ионизирующего излучения электромагнитной природы, занимающий спектральную... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

рентгеновские лучи, - коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны от 10-7 до 10-12 м. Обычно Р. и. получают бомбардировкой быстрыми элект... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

рентгеновское излучение (син. рентгеновы лучи — нрк) — электромагнитное излучение с длиной волны от 10-4 до 103 нм, занимающее спектральную область меж... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волн 10-7-10-12 м. открыто в 1895 г. нем. физиком в. К. Рентгеном (Rontgen; 1845-1923). Испускается при торможении быстрых электронов в веществе (непрерывный спектр) и при переходах электронов с внешних электронных оболочек атома на внутренние (линейчатый спектр). Источниками Р. и. являются: некоторые радиоактивные изотопы, рентгеновская трубка, ускорители и накопители электронов (синхротронное излучение). Р. и. вызывает люминесценцию некоторых веществ, ионизацию, действует на фотоэмульсию, обладает большой проникающей способностью. Р. и. применяют в рентгеновском структурном анализе, рентгеновском спектральном анализе, дефектоскопии, медицине.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

(рентгеновские лучи), не видимое глазом эл.-магн. излучение с дл. волн 10-3-102 нм. Проникает через нек-рые непрозрачные для видимого света материалы. ... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

X-rays - Рентгеновское излучение.Cовокупность тормозного (с непрерывным спектром) и характеристического (с дискретным спектром) электромагнитных излуче... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ излучение, не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны 10-5 - 102 нм. Открыто В.К. Рентгеном в 1895. Испускается при торможении быстрых электронов в веществе (тормозной спектр) и при переходах электронов в атоме с внешних электронных оболочек на внутренние (характеристический спектр). Источники - рентгеновская трубка, ускорители электронов. Приемники - фотопленка, рентгеновский экран и др. Проникает через некоторые непрозрачные материалы. Применяется в медицине, дефектоскопии, спектральном и структурном анализе. <br>... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

, не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны 10-5 - 102 нм. Открыто В.К. Рентгеном в 1895. Испускается при торможении быстрых электрон... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

[X-ray radiation] — электромагнитное излучение с длиной волны между ультрафиолетовым и γ- излучением;Смотри также: — Излучение — эффективное излучение ... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

(син. рентгеновы лучи нрк) - электромагнитное излучение с длиной волны от 10-4 до 103 нм, занимающее спектральную область между гамма- и ультрафиолетовым излучением; обладает проникающей способностью и ионизирующим действием; по ГОСТ 15484-74: фотонное излучение, состоящее из тормозного и (или) характеристического излучений.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Рентгеновское излучение см. Рентген.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

X-rays коротковолновое электромагнитное ионизирующее излучение с длиной волны от 10 -7 до 10-12 м, возникающее при взаимодействии заряженных частиц или фотонов с электронами. Термины атомной энергетики. - Концерн Росэнергоатом,2010... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

рентгеновское излучениеקַרנֵי רֶנטגֶן נ"ר

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

см. Излучение рентгеновское.EdwART.Словарь терминов МЧС,2010

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

   совокупность тормозного и характеристического фотонного излучения, генерируемого рентгеновскими аппаратами.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

X-ray emission, roentgen radiation, X-radiation* * *X-radiation

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

radiazione X, emissione di raggi X; raggi X

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1) roentgen radiation 2) X-ray radiation

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

X-radiation, X-rays, roentgen [X-ray] radiation

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1) рентґе́нівське випромі́нювання 2) рентґе́нівське промі́ння

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Röntgenstrahlung, X-Strahlung

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

activité X, émission X, radiation Rœntgen, rayonnement X

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

X radiation, beta-ray excited X-rayss

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

рентгендік сәулелендіру

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛИННОВОЛНОВОЕ

(син. Р. и. мягкое устар.) - Р. и. с длиной волны более 0,2 нм и энергией менее 50 кэв, обладающее малой проникающей способностью.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ЖЕСТКОЕ

(устар.) см. Рентгеновское излучение коротковолновое.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗ КОСМОСА

электромагнитное излучение астрономических объектов с длиной волны от нескольких десятков до 0.1 Ангстрем. Обнаружено впервые в 60-х годах (от Солнца - в конце 40-х годов) XX и. Р.И.К. не доходит до поверхности Земли, и поэтому может наблюдаться только из космоса. За редкими исключениями, Р.И.К. имеет тепловую природу и связано с газом, нагретым до миллионов К. Наиболее ярким источниками Р.И.К. является Солнце. За пределами Солнечной системы источники Р.И.К. обычно связаны с аккреционными дисками в тесных двойных системах, с рентгеновскими пульсарами, а также с активными ядрами галактик и квазарами. Протяженными источниками Р.И.К. являются обширные области в нашейГалактике и других галактиках, заполненные горячим разреженным газом. Астрономический словарь.EdwART.2010.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОРОТКОВОЛНОВОЕ

(син. Р. и. жесткое устар.) - Р. и. с длиной волны менее 0,2 нм и энергией более 50 кэв, обладающее большой проникающей способностью.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ

- электромагнитное излучениекосмических тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 105 эВ,регистрируемое рентгеновскими телескопами. Существуют дискретные источникии диффузный фон космического рентгеновского излучения. К галактическимисточникам относятся преимущественно нейтронные звезды и, возможно, черныедыры, шаровые звездные скопления, к внегалактическим источникам - квазары,отдельные галактики и их скопления.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ

эл.-магн. излучение космич. тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 105эВ, регистрируемое рентгеновскими телескопами. Существуют дискретные источн... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ излучение КОСМИЧЕСКОЕ - электромагнитное излучение космических тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 105 эВ, регистрируемое рентгеновскими телескопами. Существуют дискретные источники и диффузный фон космического рентгеновского излучения. К галактическим источникам относятся преимущественно нейтронные звезды и, возможно, черные дыры, шаровые звездные скопления, к внегалактическим источникам - квазары, отдельные галактики и их скопления.<br>... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ, электромагнитное излучение космических тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 105 эВ, регистрируемое рентгеновскими телескопами. Существуют дискретные источники и диффузный фон космического рентгеновского излучения. К галактическим источникам относятся преимущественно нейтронные звезды и, возможно, черные дыры, шаровые звездные скопления, к внегалактическим источникам - квазары, отдельные галактики и их скопления.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ , электромагнитное излучение космических тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 105 эВ, регистрируемое рентгеновскими телескопами. Существуют дискретные источники и диффузный фон космического рентгеновского излучения. К галактическим источникам относятся преимущественно нейтронные звезды и, возможно, черные дыры, шаровые звездные скопления, к внегалактическим источникам - квазары, отдельные галактики и их скопления.... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОЕ, электромагнитное излучение космических тел в диапазоне энергий фотонов от 100 эВ до 105 эВ, регистрируемое рентгеновскими телескопами. Существуют дискретные источники и диффузный фон космического рентгеновского излучения. К галактическим источникам относятся преимущественно нейтронные звезды и, возможно, черные дыры, шаровые звездные скопления, к внегалактическим источникам - квазары, отдельные галактики и их скопления.<br><br><br>... смотреть

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МЯГКОЕ

(устар.) см. Рентгеновское излучение длинноволновое.

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ)

невидимое электромагнитное излучение, обладающее способностью проникать через непрозрачные тела; широко используется в физике, химии, технике, медицине и др.... смотреть

T: 219