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博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。——《礼记》
第一章
(1)德国物理学家伦琴发现X···2025年)
(2)X射线的本质为电磁波,具有波粒二象性。
(3)为什么在电磁波谱中,X射线的波长与γ射线和紫外线重叠的原因:
X射线是由外层电子跃迁到内层电子,紫外线是外层电子跃迁,γ射线是
原子核的能级跃迁。波长相同,但特征量相同。
(4)X射线的产生条件:
①有电子发射装置(钨丝,热发射,针尖,场发射)ξ=hv
②有定向加速装置(加速电场)
③有阻挡电子束运动装置(阳极靶)
(5)连续X射线谱的定义:X射线强度随波长连续变化的谱称为连续X射线谱。
(6)连续X射线谱的产生机制:从阴极发射出的大量电子,在加速电场的作用
下获得极大的动能,受到阳极靶中原子的阻碍,电子会经过一系列碰撞而损失能
量,并转化为一系列波长不同的电磁脉冲,从而形成波长连续变化的连续谱。
短波限的产生机制:从阴极发射出的大量电子,在加速电场的作用下获得极
大的动能,受到阳极靶中原子的阻碍,电子会经过一系列碰撞而损失能量,并转
化为一系列波长不同的电磁脉冲,从而形成波长连续变化的连续谱。当电子经过
一次碰撞而损失了全部能量,则产生光子能量最高,波长最短的电磁脉冲,即短
波限eU=hVmax=hc/λswl
(7)特征X射线谱:当加于X射线管两端的电压增高到与阳极靶材料相应的某
一特征值Uk时,在连续谱的某些特定的波长位置上,会出现一系列强度很高、
波长范围很窄的线状光谱,它们的波长对一定材料的阳极靶有严格恒定的数值,
此波长可作为阳极靶材的标志或特征,故称为特征谱或标识谱
特征X射线谱产生机制:冲向阳极的电子若具有足够能量,将内层电子击出
而成为自由电子,此时原子处于高能的不稳定状态,必然自发的稳态过渡,处于
高能态的原子必然由较外层跃迁来一个电子填补内层空位,所释放的能量转化为
光子(电磁脉冲)及特征X射线(X射线是原子内层电子跃迁产生的)。
(8)莫塞莱定律:特征谱的波长只和阳极靶的原子序数有关。表明阳极靶材的
原子序数越大,同一线系的特征谱波长越短。
(9)X射线与物质相互作用:①X射线透射②X射线真吸收③X射线的散射
[1]相干散射:X射线与物质的内层电子作用而改变方向且没有能量损失,散射
波波长与λ射线相同且是具有固定的位相差,符合干涉条件的称为相干散射。
用途:相干散射是X射线衍射分析的基础
[2]非相干散射:当X射线经束缚力不大的电子和自由电子散射后,可以得到
波场比入射X射线长的X射线,且波长随散射方向不同而改变,这种散射现象,
称为非相干散射。
用途:衍射花样上的背底,形成图谱上的连续背底。
[3]透射X射线用于X射线透视学
[4]真吸收:光电效应所造成的入射能量消耗即为真吸收。
[5]X射线与物质相互作用产生信号:透射X射线,相干散射,不相干散射(反
冲电子),俄歇电子,光电子,荧光X射线。(产生机制,应用)
(10)质量吸收系数μ=μ/ρμ(X射线通过单位厚度物质的相对衰减量)
mll
物理意义:表征X射线通过单位质量物质的强度
以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》
荧光辐射的应用:成分分析。
(11)光电效应:当入射X射线光量子能量等于或略大于吸收体原子某壳层电
子
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