სხვაობა რენტგენსა და გამა სხივებს შორის

სხვაობა რენტგენსა და გამა სხივებს შორის
სხვაობა რენტგენსა და გამა სხივებს შორის

ვიდეო: სხვაობა რენტგენსა და გამა სხივებს შორის

ვიდეო: სხვაობა რენტგენსა და გამა სხივებს შორის
ვიდეო: BougeRV CIGS 360 Degree Flexible Adhesive Back 100W Solar Panel New Solar Technology Does It Work?? 2024, ივლისი
Anonim

რენტგენის სხივები გამა სხივების წინააღმდეგ

ელექტრომაგნიტური სპექტრი არის ძალიან სასარგებლო კონცეფცია, რომელიც გამოიყენება ფიზიკის შესწავლაში. რენტგენი არის ელექტრომაგნიტური სხივების ტიპი, რომელიც გამოიყენება სამედიცინო მიზნებისთვის, ხოლო გამა სხივები ფართოდ გამოიყენება დაკვირვების ასტრონომიაში. ორივე ეს ელექტრომაგნიტური სხივები მაღალი ენერგიის ელექტრომაგნიტური სხივებია. ეს სტატია განიხილავს რა არის რენტგენი და გამა სხივები, მათი განმარტებები, მსგავსება რენტგენსა და გამა სხივებს შორის, ამ ორის გამოყენებას, გამა სხივების და რენტგენის გამომუშავებას და ბოლოს განსხვავებას გამა სხივებსა და გამა სხივებს შორის. რენტგენის სხივები.

რენტგენის

რენტგენი არის ტიპის ელექტრომაგნიტური სხივები.ელექტრომაგნიტური ტალღები იყოფა რამდენიმე რეგიონად მათი ენერგიის მიხედვით. რენტგენის სხივები, ულტრაიისფერი, ინფრაწითელი, ხილული და რადიოტალღები რამდენიმე მათგანია. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, გამოწვეულია ელექტრომაგნიტური სპექტრის ხილული რეგიონით. სპექტრი არის ინტენსივობის დიაგრამა ელექტრომაგნიტური სხივების ენერგიის მიმართ. ენერგია ასევე შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ტალღის სიგრძეში ან სიხშირეში. რენტგენის ტალღის სიგრძე 0,01 ნანომეტრიდან 10 ნანომეტრამდეა. განტოლების C=f λ გამოყენებით, სადაც C არის სინათლის სიჩქარე ვაკუუმში, f არის ელექტრომაგნიტური ტალღის სიხშირე და λ არის ელექტრომაგნიტური ტალღის ტალღის სიგრძე, ვიღებთ რენტგენის სხივების სიხშირის დიაპაზონს 30-დან. პეტაჰერცი (3 x 1016 ჰც) 30 ეგზჰერცამდე (3 x 1019 ჰც). რენტგენის სხივები ფართოდ გამოიყენება სამედიცინო პრაქტიკაში. რენტგენის სხივები გამოიყენება რენტგენის სხივების დიფრაქციის გამოყენებით ადამიანის სხეულის ინტერიერის გასაფორმებლად. რენტგენის სხივები წარმოიქმნება მაღალი ენერგიის ელექტრონის სხივის ლითონთან შეჯახებით. ელექტრონების სწრაფი შენელება იწვევს მაღალი ენერგიის ფოტონების გამოყოფას.ამას ეწოდება დამუხრუჭების გამოსხივება. მაღალენერგეტიკული ელექტრონები ასევე არღვევენ შეკრულ ელექტრონებს შიდა ენერგიის დონეებიდან. გარე ენერგიის დონეზე მყოფი ელექტრონები ატომის სტაბილიზაციისთვის ქვედა დონეზე გადადიან. ეს იწვევს დამახასიათებელ ემისიას მწვერვალებით კონკრეტულ ტალღის სიგრძეზე.

გამა სხივები

გამა სხივები არის ულტრამაღალი ენერგიის ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ტიპი. გამა სხივების სიხშირე არის ეგზჰერტების დიაპაზონში (1019 Hz) ან მეტი. გამა სხივებს აქვთ ელექტრომაგნიტური სპექტრის ყველაზე მაღალი ენერგიის მქონე ფოტონები. გამა სხივების ბუნებრივი წყაროა ქვეატომური ნაწილაკების ურთიერთქმედება და მაღალი ენერგიის ელვისებური დარტყმა. გამა სხივები ხელოვნურად წარმოიქმნება ნაწილაკების საწინააღმდეგო ნაწილაკების განადგურებით, დამუხრუჭების გამოსხივებით და ნეიტრალური პ იონების დაშლით. ვინაიდან გამა სხივებს აქვთ ძალიან მაღალი ენერგიები, მათ შეუძლიათ დაარღვიონ რამდენიმე მოლეკულის კავშირი და შექმნან ბიოლოგიური საფრთხე.

რა განსხვავებაა რენტგენსა და გამა სხივებს შორის?

• გამა სხივებს უფრო მაღალი ენერგია აქვთ ვიდრე რენტგენის სხივები.

• გამა სხივების შეღწევის ძალა უფრო მაღალია, ვიდრე რენტგენის.

• ვინაიდან გამა სხივების ენერგია უფრო მაღალია ვიდრე რენტგენის, გამა სხივებს უფრო მოკლე ტალღის სიგრძე აქვთ ვიდრე რენტგენის სხივები.

• რენტგენის სხივების სიხშირის რეგიონს აქვს ზედა ზღვარი, ისევე როგორც ქვედა ზღვარი, მაგრამ გამა სხივებს აქვს მხოლოდ ქვედა ზღვარი.

• რენტგენი გამოიყენება სამედიცინო პრაქტიკაში, მაგრამ გამა - არა.

გირჩევთ: