Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом презентация

Содержание

Слайд 2

Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом

При падении рентгеновских лучей на образец происходят процессы рассеяния

и истинного поглощения.
Процессы рассеяния:
Томсоновское рассеяние (когерентное);
Комптоновское рассеяние (некогерентное – с увеличением длины волны).
Истинное поглощение
вторичное (флуоресцентное) характеристическое излучение;
Оже – эффект.

Слайд 3

Эффект Комптона

 

Слайд 4

Эффект Оже

Эмиссия электрона из атома, происходящая в результате безызлучательного перехода при наличии в

атоме вакансии на внутренней электронной оболочке.

Слайд 5

Задача 1

Рентгеновское излучение с длиной волны 56,3 пм рассеивается плиткой графита. Определить длину

волны лучей рассеянных под углом 120о к первоначальному направлению рентгеновских лучей.
Λк=2,42 пм=2,42.10-12м

Слайд 6

Задача 1 - Решение

 

Слайд 7

Задача 2

Первоначальная длина волны падающего рентгеновского излучения λ=0,003 нм, скорость электрона отдачи равна

0,6с. Определите изменение длины волны и угол рассеяния фотона.
h = 6.63·10-34 Дж·с
me = 9.1·10-31 кг
с = 3·108 м/с

Слайд 8

Задача 2 - Решение

 

Слайд 9

Задача 2 - Решение

 

Слайд 10

Задача 2 - Решение

 

Слайд 11

Ослабление рентгеновского излучения

 

Слайд 12

Задача 3

 

Слайд 13

Задача 3 - Решение

 

Слайд 14

Задача 4

 

Слайд 15

Задача 4 - Решение

 

Слайд 16

Задача 5

 

Слайд 17

Задача 5 - Решение

 

Слайд 18

Задача 5 - Решение

 

Слайд 19

Скачки поглощения

Слайд 20

Рентгеновские фильтры

Слайд 21

Рентгеновские фильтры

Слайд 22

Дифракция рентгеновских лучей

Дифрагированный рентгеновский пучок можно рассматривать как результат отражения падающего пучка от

некоторой системы параллельных кристаллографических плоскостей. Отраженные по законам зеркального отражения лучи будут интерферировать между собой и в зависимости от разности хода гасить или усиливать друг друга.

Слайд 23

Дифракция рентгеновских лучей

 

Слайд 24

Задача 6

Узкий параллельный пучок монохроматического рентгеновского излучения с длиной волны λ = 1.92

Å, падает на грань кристалла NaCl. Каково расстояние между атомными слоями кристалла, если под углом 200 к плоскости грани наблюдают дифракционный максимум первого порядка?

Слайд 25

Задача 6 - Решение

 

Слайд 26

Задача 7

Определить максимальную длину волны рентгеновского излучения при которой возможна дифракция на кристалле

NaCl (d=0.28 нм).

Слайд 27

Задача 7 - Решение

 

Слайд 28

Методы рентгенографии

Метод Лауэ
Кристалл неподвижен, источником электромагнитных волн является рентгеновская трубка, излучающая непрерывный спектр.
Метод

вращения кристалла
Кристалл вращается вокруг какой-то выбранной оси симметрии, рентгеновское излучение монохроматическое.
Метод порошка, метод Дебая-Шерера
Используются поликристаллические порошки, в которых присутствуют почти все ориентации кристаллитов. Рентгеновское излучение монохроматическое.

Слайд 29

Метод Лауэ

Слайд 30

Метод вращения кристалла

Слайд 31

Метод порошка, метод Дебая-Шерера

Слайд 32

Метод порошка, метод Дебая-Шерера

Имя файла: Взаимодействие-рентгеновского-излучения-с-веществом.pptx
Количество просмотров: 86
Количество скачиваний: 0