Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RsyLb6A3k9A1p1
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawne stwierdzenie: Możliwe odpowiedzi: 1. Promieniowanie rentgenowskie ma większą energię niż światło widzialne, ponieważ porusza się z większą prędkością., 2. Promieniowanie rentgenowskie ma większą energię niż światło widzialne, ponieważ ma większą częstotliwość.
RaoXBzgtuSZHJ1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie: Promieniowanie rentgenowskie należy do promieniowania (niskoenergetycznego / wysokoenergetycznego), które głównie przejawia naturę (korpuskularną / falową).
RZKsYcsOUXmlU1
Ćwiczenie 3
Wybierz prawdziwe stwierdzenie: Możliwe odpowiedzi: 1. Krótkofalowa granica widma promieniowania rentgenowskiego wytworzonego w lampie rentgenowskiej odpowiada fotonom o maksymalnej energii., 2. Krótkofalowa granica widma promieniowania rentgenowskiego wytworzonego w lampie rentgenowskiej odpowiada fotonom o minimalnej energii.
RxtjnNbPngdmi1
Ćwiczenie 4
Zasada zachowania energii w zjawisku emisji promieniowania hamowania ma postać E=hcλ+Ek', gdzie E jest energią kinetyczną elektronu uderzającego w anodę, hcλ – energią wyemitowanego fotonu, Ek' – końcową energią kinetyczną elektronu po zahamowaniu. Uzupełnij zdanie: λ jest krótkofalową granicą widma, gdy (Ek' ma maksymalną wartość / Ek' równe jest zero).
RgxmyZD9vXhX92
Ćwiczenie 5
Dodaj podpisy do wykresu widma promieniowania rentgenowskiego.

1. Krótkofalowa granica widma
2. Widmo ciągłe promieniowania hamowania
3. Długość fali
4. Natężenie promieniowania
5. Widmo charakterystyczne, które powstaje w wyniku przeskoku elektronu w atomie z wyższej orbity na niższą
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
R19KS7LC1pkhz1
Ćwiczenie 5
Widmo promieniowania rentgenowskiego przedstawione jest w układzie współrzędnych, na którego poziomej osi odłożono (długość fali / natężenie promieniowania), a na osi pionowej (długość fali / natężenie promieniowania). Widmo promieniowania rentgenowskiego ma granicę od strony fal (krótkich / długich). Widmo promieniowania rentgenowskiego powstającego podczas hamowania elektronów jest widmem (ciągłym / liniowym). Widmo promieniowania rentgenowskiego powstającego podczas przeskoku elektronu w atomie z wyższej orbity na niższą jest widmem (ciągłym / liniowym.
2
Ćwiczenie 6
ROPPrHmTwcHDB
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RuBwkKvehKIir
zadanie interaktywne
2
Ćwiczenie 7
RpKbs3PPMMwhI
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
RoWG99hO1h8Z0
Najwyższe maksimum w widmie rentgenowskim pokazanym na rysunku związane jest z emisją fotonu z atomu, gdy elektron przeskoczył z poziomu wzbudzonego o energii wzbudzenia 8047 eV na poziom podstawowy. (Energia wzbudzenia to różnica między energią stanu wzbudzonego i stanu podstawowego). Oblicz długość fali promieniowania w tym maksimum. Odpowiedź: λ = Tu uzupełnij nm
2
Ćwiczenie 8

Promieniowanie hamowania emitowane w lampie rentgenowskiej powstaje, gdy elektrony poruszają się wewnątrz anody z przyspieszeniem, gdyż są hamowane w polu elektrycznym jąder atomowych. Podobny jest mechanizm emisji promieniowania termicznego. Cząsteczki pozostające w nieustającym, bezładnym ruchu, doznają przyspieszeń i oscylacji. Atomy składają się dodatnio naładowanego jądra i elektronów o ujemnym ładunku. Gdy cząstka naładowana porusza się z przyspieszeniem, emituje falę elektromagnetyczną. Wyjaśnij, dlaczego promieniowanie termiczne otaczających nas ciał leży w zakresie podczerwieni, a promieniowanie z lampy rentgenowskiej w zakresie rentgenowskim.

uzupełnij treść