Большая Советская энциклопедия II

РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ

рентгеновское излучение, электромагнитное ионизирующее излучение, занимающее спектральную область между гамма- и ультрафиолетовым излучением в пределах длин волн от 10-4до 103Å (от 10-12до 10-5см). Р. л. с длиной волны λ < 2 Å условно называются жёсткими, с λ > 2 Å — мягкими. Р. л. открыты в 1895 В. К. Рентгеноми названы им Х-лучами (этот термин применяется во многих странах). В течение 1895—97 Рентген исследовал свойства Р. л. и создал первые рентгеновские трубки. Он обнаружил, что жёсткие Р. л. проникают через различные материалы и мягкие ткани человеческого тела (это свойство Р. л. быстро нашло применение в медицине). Открытие Р. л. привлекло внимание учёных всего мира, и уже в 1896 было опубликовано свыше 1000 работ по исследованиям и применениям Р. л. Электромагнитная природа Р. л. была предсказана Дж. Стоксом и экспериментально подтверждена Ч. Баркла,открывшим их поляризацию. В 1912 нем. физики М. Лауэ,В. Фридрих и П. Книппинг обнаружили дифракцию Р. л. на атомной решётке кристаллов (см. Дифракция рентгеновских лучей).В 1913 Г. В. Вульф и независимо от него У. Л. Брэгг нашли простую зависимость между углом дифракции, длиной волны Р. л. и расстоянием между соседними параллельными атомными плоскостями кристалла (см. Брэгга - Вульфа условие). Эти работы послужили основой для рентгеновского структурного анализа. В 20-х гг. началось применение рентгеновских спектров для элементного анализа материалов, а в 30-х гг.— к исследованию электронной энергетической структуры вещества. В СССР в развитии исследований и применении Р. л. большую роль сыграл Физико-технический институт,основанный А. Ф. Иоффе.
Источники Р. л. Наиболее распространённый источник Р. л. — Рентгеновская трубка. В качестве источников Р. л. могут служить также некоторые радиоактивные Изотопы: одни из них непосредственно испускают Р. л., ядерные излучения других (электроны или α-частицы) бомбардируют металлическую мишень, которая испускает Р. л. Интенсивность рентгеновского излучения изотопных источников на несколько порядков меньше интенсивности излучения рентгеновской трубки, но габариты, вес и стоимость изотопных источников несравненно меньше, чем установки с рентгеновской трубкой.
Источниками мягких Р. л. с λ порядка десятков и сотен Å могут служить синхротроны и накопители электронов с энергиями в несколькоГэв.По интенсивности рентгеновское излучение синхротронов превосходит в указанной области спектра излучение рентгеновской трубки на 2—3 порядка.
Естественные источники Р. л. — Солнце и другие космические объекты.
Свойства Р.л.В зависимости от механизма возникновения Р. л. их спектры могут быть непрерывными (тормозными) или линейчатыми (характеристическими). Непрерывный рентгеновский спектр испускают быстрые заряженные частицы в результате их торможения при взаимодействии с атомами мишени (см. Тормозное излучение);этот спектр достигает значительной интенсивности лишь при бомбардировке мишени электронами. Интенсивность тормозных Р. л. распределена по всем частотам до высокочастотной границы ν0, на которой энергия фотоновhν0(h —Планка постоянная) равна энергииeVбомбардирующих электронов (е— заряд электрона,V— разность потенциалов ускоряющего поля, пройденная ими). Этой частоте соответствует коротковолновая граница спектра λ0=hc/eV(с —скорость света).
Линейчатое излучение возникает после ионизации атома с выбрасыванием электрона одной из его внутренних оболочек. Такая ионизация может быть результатом столкновения атома с быстрой частицей, например электроном (первичные Р. л.), или поглощения атомом фотона (флуоресцентные Р. л.). Ионизованный атом оказывается в начальном квантовом состоянии на одном из высоких уровней энергии и через 10-16—10-15секпереходит в конечное состояние с меньшей энергией. При этом избыток энергии атом может испустить в виде фотона определённой частоты. Частоты линий спектра такого излучения характерны для атомов каждого элемента, поэтому линейчатый рентгеновский спектр называется характеристическим. Зависимость частоты ν линий этого спектра от атомного номераZопределяется Мозли законом:AZ +В,гдеАиВ —величины, постоянные для каждой линии спектра.
Тормозное рентгеновское излучение, испускаемое очень тонкими мишенями, полностью поляризовано вблизи ν0; с уменьшением ν степень поляризации падает. Характеристическое излучение, как правило, не поляризовано.
При взаимодействии Р. л. с веществом может происходить Фотоэффект,сопровождающее его поглощение Р. л. и их рассеяние, фотоэффект наблюдается в том случае, когда атом, поглощая рентгеновский фотон, выбрасывает один из своих внутренних электронов, после чего может совершить либо излучательный переход, испустив фотон характеристического излучения, либо выбросить второй электрон при безызлучательном переходе (оже-электрон). Под действием Р. л. на неметаллические кристаллы (например, на каменную соль) в некоторых узлах атомной решётки появляются ионы с дополнительным положительным зарядом, а вблизи них оказываются избыточные электроны. Такие нарушения структуры кристаллов, называемые рентгеновскими Экситонами,являются центрами окраски и исчезают лишь при значительном повышении температуры.
При прохождении Р. л. через слой вещества толщинойхих начальная интенсивностьI0уменьшается до величиныI=I0e-μxгде μ — коэффициент ослабления. ОслаблениеIпроисходит за счёт двух процессов: поглощения рентгеновских фотонов веществом и изменения их направления при рассеянии. В длинноволновой области спектра преобладает поглощение Р. л., в коротковолновой — их рассеяние. Степень поглощения быстро растет с увеличениемZи λ. Например, жёсткие Р. л. свободно проникают через слой воздуха Рентгеновские лучи 10см;алюминиевая пластинка в 3смтолщиной ослабляет Р. л. с λ = 0,027 Å вдвое; мягкие Р. л. значительно поглощаются в воздухе и их использование и исследование возможно лишь в вакууме или в слабо поглощающем газе (например, Не). При поглощении Р. л. атомы вещества ионизуются.
Влияние Р. л. на живые организмы может быть полезным и вредным в зависимости от вызванной ими ионизации в тканях. Поскольку поглощение Р. л. зависит от λ, интенсивность их не может служить мерой биологического действия Р. л. Количественным учётом действия Р. л. на вещество занимается Рентгенометрия,единицей его измерения служит Рентген.
Рассеяние Р. л. в области большихZи λпроисходит в основном без изменения λ и носит название когерентного рассеяния, а в области малыхZи λ,как правило, возрастает (некогерентное рассеяние). Известно 2 вида некогерентного рассеяния Р. л. — комптоновское и комбинационное. При комптоновском рассеянии, носящем характер неупругого корпускулярного рассеяния, за счёт частично потерянной рентгеновским фотоном энергии из оболочки атома вылетает электрон отдачи (см. Комптона эффект). При этом уменьшается энергия фотона и изменяется его направление; изменение λзависит от угла рассеяния. При комбинационном рассеянии рентгеновского фотона высокой энергии на лёгком атоме небольшая часть его энергии тратится на ионизацию атома и меняется направление движения фотона. Изменение таких фотонов не зависит от угла рассеяния.
Показатель преломленияnдля Р. л. отличается от 1 на очень малую величину δ = 1—n≈ 10-6—10-5. Фазовая скорость Р. л. в среде больше скорости света в вакууме. Отклонение Р. л. при переходе из одной среды в другую очень мало (несколько угловых минут). При падении Р. л. из вакуума на поверхность тела под очень малым углом происходит их полное внешнее отражение.
Регистрация Р.л. Глаз человека к Р. л. не чувствителен. Р. л. регистрируют с помощью специальной рентгеновской фотоплёнки, содержащей повышенное количество AgBr. В области λ < 0,5 Å чувствительность этих плёнок быстро падает и может быть искусственно повышена плотно прижатым к плёнке флуоресцирующим экраном. В области λ > 5 Å чувствительность обычной позитивной фотоплёнки достаточно велика, а её зёрна значительно меньше зёрен рентгеновской плёнки, что повышает разрешение. При λ порядка десятков и сотен Å Р. л. действуют только на тончайший поверхностный слой фотоэмульсии; для повышения чувствительности плёнки её сенсибилизируют люминесцирующими маслами (см. Сенсибилизация).В рентгенодиагностике и дефектоскопии для регистрации Р. л. иногда применяют электрофотографию (См. Электрофотография) (электрорентгенографию).
Р. л. больших интенсивностей можно регистрировать с помощью ионизационной камеры (См. Ионизационная камера),Р. л. средних и малых интенсивностей при λ < 3 Å — сцинтилляционным счётчиком (См. Сцинтилляционный счётчик) с кристаллом NaI (Tl), при 0,5 < λ < 5 Å— Гейгера - Мюллера счётчиком и отпаянным пропорциональным счётчиком (См. Пропорциональный счётчик),при 1 <λ < 100 Å— проточным пропорциональным счётчиком, при λ < 120 Å— полупроводниковым детектором (См. Полупроводниковый детектор). В области очень больших λ (от десятков до 1000 Å) для регистрации Р. л. могут быть использованы вторично-электронные умножители открытого типа с различными фотокатодами на входе.
Применение Р.л. Наиболее широкое применение Р. л. нашли в медицине для рентгенодиагностики (См. Рентгенодиагностика) и рентгенотерапии (См. Рентгенотерапия). Важное значение для многих отраслей техники имеет рентгеновская Дефектоскопия,например для обнаружения внутренних пороков отливок (раковин, включений шлака), трещин в рельсах, дефектов сварных швов.
Рентгеновский структурный анализпозволяет установить пространственное расположение атомов в кристаллической решётке минералов и соединений, в неорганических и органических молекулах. На основе многочисленных уже расшифрованных атомных структур может быть решена и обратная задача: по рентгенограмме (См. Рентгенограмма)поликристаллического вещества, например легированной стали, сплава, руды, лунного грунта, может быть установлен кристаллический состав этого вещества, т. е. выполнен фазовый анализ (см. Дебая - Шеррера метод). Многочисленными применениями Р. л. для изучения свойств твёрдых тел занимается Рентгенография материалов.
Рентгеновская микроскопия позволяет, например, получить изображение клетки, микроорганизма, увидеть их внутреннее строение. Рентгеновская спектроскопияпо рентгеновским спектрам изучает распределение плотности электронных состояний по энергиям в различных веществах, исследует природу химической связи, находит эффективный заряд ионов в твёрдых телах и молекулах. Спектральный анализ рентгеновский по положению и интенсивности линий характеристического спектра позволяет установить качественный и количественный состав вещества и служит для экспрессного неразрушающего контроля состава материалов на металлургических и цементных заводах, обогатительных фабриках. При автоматизации этих предприятий применяются в качестве датчиков состава вещества рентгеновские спектрометры и квантометры (см. Спектральная аппаратура рентгеновская).
Р. л., приходящие из космоса, несут информацию о химическом составе космических тел и о физических процессах, происходящих в космосе. Исследованием космических Р. л. занимается Рентгеновская астрономия. Мощные Р. л. используют в радиационной химии для стимулирования некоторых реакций, полимеризации материалов, крекинга органических веществ. Р. л. применяют также для обнаружения старинной живописи, скрытой под слоем поздней росписи, в пищевой промышленности для выявления инородных предметов, случайно попавших в пищевые продукты, в криминалистике, археологии и др.
Лит.:Блохин М. А., Физика рентгеновских лучей, 2 изд., М., 1957; его же, Методы рентгено-спектральных исследований, М., 1959; Рентгеновские лучи. Сб. под ред. М. А. Блохина, пер. с нем. и англ., М., 1960; Хараджа Ф., Общий курс рентгенотехники, 3 изд., М. — Л., 1966; Миркин Л. И., Справочник по рентгено-структурному анализу поликристаллов, М., 1961; Вайнштейн Э. Е., Кахана М. М., Справочные таблицы по рентгеновской спектроскопии, М., 1953.
М. А. Блохин.

  1. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ рентгеновское излучение электромагнитное ионизирующее излучение занимающее спектральную область между гамма и ультрафиолетовым излучением в пределах дл...Большая советская энциклопедия
  2. рентгеновские лучиRoentgen rays Xrays...Большой русско-английский словарь биологических терминов
  3. рентгеновские лучисм. Рентгеновское излучениеi...Большой энциклопедический политехнический словарь
  4. рентгеновские лучине видимое глазом электромагнитное излучение с длинойволны нм. Проникают через некоторые непрозрачные для видимогосвета материалы. Испускаются при торможении быстрых э...Большой энциклопедический словарь II
  5. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны нм. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускаются при...Большой энциклопедический словарь III
  6. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны нм. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускаются пр...Большой Энциклопедический словарь V
  7. рентгеновские лучито же что рентгеновское излучение.i Синонимы икслучи рентген рентгеновы лучи...Естествознание. Энциклопедический словарь
  8. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИstrong в физике ВИД ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ с намного более короткой длиной волны или более высокой частотой чем у видимого света. Образуются при о...Научно-технический энциклопедический словарь
  9. рентгеновские лучииначе икслучи Х лучи открытые В.К. Рентгеном в г. см.Рентгеновское излучение...Психомоторика словарь-справочник
  10. рентгеновские лучиRoentgen rays X rays икслучи рентген рентгеновы лучи...Русско-английский политехнический словарь
  11. рентгеновские лучиXrays...Русско-английский психологический словарь
  12. рентгеновские лучиXrays X rays...Русско-английский словарь по физике
  13. рентгеновские лучиXray Roentgen rays Xrays...Русско-английский словарь по электронике
  14. рентгеновские лучиxrays икслучи рентген рентгеновы лучи...Русско-английский технический словарь
  15. рентгеновские лучиRoentgen rays...Русско-английский химический словарь
  16. рентгеновские лучиraggi Roentgen raggi X...Русско-итальянский медицинский словарь
  17. рентгеновские лучиraggi X Rntgen...Русско-итальянский политехнический словарь
  18. рентгеновские лучирентген сулелер...Русско-казахский терминологический словарь «Биология»
  19. рентгеновские лучиrentgena stari...Русско-латышский словарь
  20. рентгеновские лучиRntgenstrahlen...Русско-немецкий политехнический словарь
  21. рентгеновские лучиRntgenlicht Rntgenstrahlen...Русско-немецкий словарь по химии и химической технологии
  22. рентгеновские лучиRntgenlicht Rntgenstrahlen...Русско-немецкий химический словарь
  23. рентгеновские лучирентенвськ промен рентенвське промння Синонимы икслучи рентген рентгеновы лучи...Русско-украинский политехнический словарь
  24. рентгеновские лучиrayons Rntgen...Русско-французский словарь по химии
  25. рентгеновские лучиpaprsky X rentgenov paprsky rentgenov zen...Русско-чешский словарь
  26. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ от собств. им. Открытые в г. особого рода хлучи невидимые глазом но проходящие чрез непрозрачные тела видимы при посредстве фотографирования. Словарь ...Словарь иностранных слов русского языка
  27. рентгеновские лучиХrау Рентгеновские лучи. Проникающее электромагнитное излучение происходящее в результате разгона электронов до высокой скорости и внезапной их остановкой при столкновен...Словарь металлургических терминов
  28. рентгеновские лучирентгеновские лучи сущ. колво синонимов икслучи рентген рентгеновы лучи Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин. . Синонимы икслучи рентген рентгеновы лучи...Словарь синонимов II
  29. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны нм. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускаются при...Современный энциклопедический словарь
  30. рентгеновские лучисм. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Физический энциклопедический словарь. М. Советская энциклопедия.Главный редактор А. М. Прохоров.Синонимы икслучи рентген рентгеновы лучи...Физическая энциклопедия
  31. рентгеновские лучиРЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ не видимое глазом электромагнитное излучение с длиной волны нм. Проникают через некоторые непрозрачные для видимого света материалы. Испускаются пр...Энциклопедический словарь естествознания
  32. рентгеновские лучиЕсли пропускать разряды довольно большой катушки Румкорфа через достаточно разреженную трубку Гитторфа Ленарда Крукса или иной подобный прибор и покрыть трубку плотно при...Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
  33. рентгеновские лучи[по фамилии Рентген] лучи с длинами волн от sup см до приблизительно. Наибольшее практическое значение имеют лучи с длинами волн от до . Благодаря свойству рент...Энциклопедия Большой научной библиотеки