Esimerkin 1 ratkaisu

Röntgenputkessa käytetään 34 kV:n jännitettä. Mitä aallonpituuksia röntgenputkessa voidaan tuottaa?

Ratkaisu

Röntgenputkessa elektronit kiihdytetään sähkökentän avulla. Sähkökentän tekemä työ muuttuu elektronien liike-energiaksi.

​[[$ \quad W=E_k $]]​

Elektronit törmäävät kohtioon, jolloin ne menettävät energiaa. Elektronit menettävät eniten energiaa, kun kaikki liike-energia muuttuu säteilykvantin energiaksi.

​[[$ \quad E_k=E_{\gamma} $]]​

Tällöin sähkökentän tekemä työ on yhtä suuri kuin säteilykvantin energia.

​[[$ \quad W=E_{\gamma} $]]​

Tällöin säteilykvantin aallonpituus on lyhin mahdollinen, mitä tilanteen kiihdytysjännitteellä on mahdollista saada aikaan.

[[$ \begin{align} \quad qU&=\dfrac{hc}{\lambda}\\ \, \\ \lambda&=\dfrac{hc}{qU} \end{align} $]]​

​[[$ \begin{align} \quad h&=4,136\cdot 10^{-15} \textrm{ eVs}\\ \, \\ c&=2,998\cdot 10^8 \textrm{ m/s}\\ \, \\ q&=1 \textrm{ e}\\ \, \\ U&=34 \cdot 10^3 \textrm{ V} \end{align} $]]​

​[[$ \quad \lambda = 3,6469788\cdot 10^{-11} \textrm{ m}\approx 36 \textrm{ pm} $]]​

Kaikki elektronin energia ei välttämättä muutu kohtioon törmätessä säteilykvantin energiaksi. Röntgensäteilystä spektri on jatkuva. Syntyvät aallonpituudet ovat 36 pm ja sitä pidempiä.​

Takaisin