Diafilm.pro

Рентгеновы лучи

Автор: Каменский С. · Год: 1973 · Жанр: Познавательные · Возраст: 6 лет и старше

Познавательный диафильм, объясняющий принцип получения, свойства и применение рентгеновских лучей. Включает описание устройства рентгеновской трубки, механизма излучения, а также примеры использования в медицине, промышленности и научных исследованиях.

Кадр 1 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 1

В 1895 г. немецкий физик Рентген открыл невидимые лучи, впоследствии названные в его честь рентгеновыми лучами. В. К. Рентген (1845–1923 гг.).

Кадр 2 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 2

Фрагмент I. Получение рентгеновых лучей

Кадр 3 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 3

Рентгеновы лучи получают в вакуумных трубках, которые называют рентгеновскими трубками.

Кадр 4 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 4

Источником электронов в трубке служит вольфрамовая нить. Накаливаясь электрическим током, она является катодом трубки.

Кадр 5 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 5

а массивный металлический стержень — анодом. На участок катод — анод подаётся напряжение в несколько десятков тысяч вольт.

Кадр 6 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 6

Под действием очень сильного электрического поля электроны летят к аноду и ударяются о его поверхность.

Кадр 7 диафильма «Рентгеновы лучи»

Кадр 7

При резком торможении электронов часть их кинетической энергии переходит в энергию рентгеновского излучения.

Кадр 8

Для безопасности использования рентгеновскую трубку помещают в защитный корпус из свинца.

Кадр 9

В практике применяются трубки различных конструкций и разных мощностей.

Кадр 10

В мощных рентгеновских трубках анод охлаждается водой, так как под ударами электронов он очень нагревается.

Кадр 11

Фрагмент II. Свойства рентгеновых лучей

Кадр 12

Рентгеновы лучи невидимы, но их можно обнаружить с помощью люминесцирующего экрана: они вызывают люминесценцию.

Кадр 13

Они действуют на фотоэмульсию фотопластинок и фотобумаги, оставляя тёмное пятно. Это другой способ обнаружения лучей.

Кадр 14

Самое замечательное свойство рентгеновых лучей — проходить через многие вещества, непрозрачные для видимого света. В данном случае лучи прошли через деревянный ящик и сделали видимым его содержимое.

Кадр 15

Трёхсекторный диск из разных металлов. Фотография диска, через который прошёл пучок рентгеновых лучей. вещества с большей атомной массой сильнее поглощают рентгеновы лучи. Поэтому для защиты от лучей и применяется свинец.

Кадр 16

Проницаемость вещества рентгеновыми лучами зависит также и от толщины слоя вещества.

Кадр 17

Рентгеновы лучи ионизируют воздух. Это обнаруживается с помощью электроскопа, который под действием лучей разряжается.

Кадр 18

При увеличении напряжения на трубке энергия электронов возрастает, и рентгеновское излучение становится более проникающим. Лучи малой проникающей способности называют мягкими, большой — жёсткими.

Кадр 19

Фрагмент III. Природа рентгеновских лучей

Кадр 20

Схема дифракции по методу Лауэ. Опытом по дифракции рентгеновых лучей была вскрыта их природа.

Кадр 21

Кристалл поваренной соли. Рентгеновы лучи оказались электромагнитными волнами таких малых длин, что дифракционной решёткой для них служат кристаллы.

Кадр 22

Пространственная решётка кристалла поваренной соли. Расстояния между ионами в кристалле соизмеримы с длиной волны рентгеновых лучей.

Кадр 23

При прохождении рентгеновых лучей через кристалл получается лауэграмма. Вокруг центрального пятна видны дифракционные максимумы.

Кадр 24

Рентгеновы лучи в шкале электромагнитных волн занимает интервал примерно от 10 до 0,001 миллимикрона.

Кадр 25

Теперь можно объяснить, как возникает рентгеновское излучение. Поток электронов, как и всякий электрический ток, образует вокруг себя магнитное поле.

Кадр 26

При торможении электронов ток ослабевает и исчезает. Это приводит к изменению магнитного поля, в результате чего и возникают электромагнитные волны.

Кадр 27

Фрагмент IV. Применение рентгеновых лучей

Кадр 28

Пропуская рентгеновы лучи через различные кристаллы, по рентгенограммам можно судить о строении пространственных кристаллических решёток.

Кадр 29

Один из современных способов изучения структуры вещества — рентгеноструктурный анализ. Установка для рентгеноструктурного анализа.

Кадр 30

Рентгеновские дефектоскопы помогают обнаружить скрытые дефекты в металлических деталях.

Кадр 31

Рентгеновские установки широко применяются в медицине. Рентгеновский кабинет.

Кадр 32

Во время просвечивания больного на экране получается теневое изображение его грудной клетки и внутренних органов. Это рентгеноскопия.

Кадр 33

Вместо экрана можно поставить кассету с фотоплёнкой и получить рентгеновский снимок—рентгенограмму.

Кадр 34

Кратковременное облучение больному не опасно, врач же защищён от облучения свинцовым стеклом, специальным фартуком и работает в перчатках из просвинцованной резины.

Кадр 35

Для массовой профилактической проверки населения применяются флюорографы, с помощью которых делают рентгено снимки на киноплёнку. Кабинет флюорографии.

Кадр 36

Рентгеновы лучи по-разному действуют на здоровую и больную ткань. Эти свойства используются в рентгенотерапии.

Кадр 37

Всё более широкое применение находят рентгеновы лучи в промышленности, медицине, науке. Обследование в клинической больнице имени Боткина.

Кадр 38

КОНЕЦ Автор кандидат педагогических наук С. Е. Каменецкий Художник-оформитель Н. П. Дунаева Редактор Л. Б. Книжникова Студия «Диафильм», 1973 г. 101000, Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7 Д-222-73 Черно-белый 0-20

Насыщенность
Яркость
Размер текста
Шрифт текста
Громкость