* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
РЕНТГЕНОВЫ т а л л и ч . контактами, вращаемый при помощи синхронного двигателя с 1 5 0 0 об/м. Д л я получения тока постоянного напряже н и я необходимо иметь схему или с одним или •с двумя конденсаторами. На фиг. 8 С—кон денсатор, включенный параллельно рентгеновой трубке. Вслед¬ ] —& ^ ствие униполярной • "Y^y^^/^^TT^X^V^ Р ° ° Д кено/ У V V V - Г : трона одна обклад1 ка конденсатора за ряжается полоягательно, вторая—отрицательно. Кривая напря ж е н и я имеет небольшие колебания, изобра женные на фиг. 9 . В промежутке времени от f до ? конденсатор заряжается до разности потенциалов 7 и в промежутке от до t[ кон денсатор разряжается до разности потенциа лов V . Следующей схемой конденсаторного аппарата является аппарат с двумя кенотроП В И М 0 С Т И ЛУЧИ 608 роткою длиною волны: для видимого света длина волны X = 0,4-^-0,8 • Ю -7 -9 - 4 см, д л я Р . л . X— 1 0 - f - 1 0 см. Р . л . получаются при вне запной остановке быстро летящих электронов в специальной "рентгеновой трубке (см.), со стоящей (фиг. 1 ) из откаченного сосуда, в к-рый введены: ка Ф и г . 1. тод К, на котором ф и г 1 x 2 г % т с электроны образуются, и антикатод АК, в ко торый электроны ударяют, пройдя ускоряю щую разность потенциалов в несколько десят ков тысяч V (А—анод). При столкновении электронов с веществом антикатода и полу чаются Р . л . Методы обнаружения и основные свойства Р. л. Р . л . могут быть обнаружены по следу ющим действиям: 1 ) Ф л у о р е с ц е н ц и я . Р . л . вызывают свечение многих веществ, напр. платиносинеродистого бария, светящегося под •Фиг. 1 2 . действием Р . л . зеленым светом, к к-рому глаз особенно чувствителен. Из этого вещества, на несенного тонким слоем на картон, готовят флуоресцирующие экраны, широко применяе мые в физич. лабораториях и с диагностич. це лями в медицине. Проходя через просвечивае мое тело, Р . л . поглощаются (и притом раз лично) в зависимости от плотности вещества, через к-рое они проходят, и от его толщины. Наименее проницаемым д л я Р . л . из металлов оказывается свинец, наиболее проницаемым— алюминий. Кости менее пропускают Р . л . , чем мускулы, что позволило Рентгену впервые •нами г> и v и двумя конденсаторами С и С <(фиг. 1 0 ) . Эта схема позволяет удвоить напря наблюдать скелет живого человека сквозь жение V , даваемое трансформатором. Кри его внешний покров. При больших напряже вая напряжения изображена на фиг. 1 1 . Ем ниях ( > 1 0 0 kV) получаются ж е с т к и е Р . л . с большой проникающей способностью, для кость конденсаторов, употребляемых при этих схемах, составляет 0 , 0 5 — 0 , 1 JJLF. В целях по к-рых различие плотностей (напр. кости и лучения весьма сильных мгновенных нагру ткань) сказывается уже не так сильно. Кар тина на экране получается мало контрастной. з о к на ..рентгенову трубку (до 1 А) в практику входят аппараты трех При напряжениях порядка 50 k V получаются фазного тока с шестью м я г к и е Р . л . , настолько поглощаемые, что они дают на экране лишь очертания внешних контуров предмета. 2) Ф о т о г р а ф и ч е с к о е д е й с т в и е. Р . л . вызывают фотографич. реакции более ак Ф и г . 14. Ф и г . 13. тивно, чем видимый свет. Проявленная после соответствующей экспозиции фотографич. пла кенотронами (фиг. 12). Кривые напряжения, даваемые трехфазным трансформатором, изоб стинка дает почернение, возрастающее при не слишком больших экспозициях, пропорцио ражены на фиг. 13, а кривая напряжения на рентгеновой трубке представлена на фиг. 14. Ко нально упавшей на нее энергии Р . л . Затем почернение идет мед лебания составляют ок. 6 % от максимального. леннее. Знание кривой Медицинские Р . а. строятся или до 100 k V почернения позволяет (диагностические), дающие мгновенные на сравнить интенсивности грузки н а трубку 2 0 0 — 6 0 0 т А и больше, или Р . л . (фиг. 2 ) . Ее вид до 2 2 0 k V (терапевтические) с нагрузкой до зависит от сорта пласти 1 0 т А . Р . а. для структурного и химич. нок, состава проявите анализа дают максимальное напряжение до л я и времени проявле 100 kV при одном заземляющемся полюсе. ния. Почернение опре 12 24 Для просвечивания материалов употребляют деляется как натураль Интенсивность ся те же Р . а., что и при терапии. ный логарифм отноше Фиг. Лит.: G r o s s m a n n О., Physikaliscne und teclmiния количества света, sche G r u n d l a g e n d . R 6 n t g e n t h e r a p i e , B.—W., 1925; G l o c t t e r R . , M a t e r i a l p r u f u n g m i t Rontgens.trahlen падающего на пластинку, к количеству света, u n t e r besonderer B e r i i c k s i c h t i g u n g der R o n t g e n m e t a l сквозь нее прошедшего. Эти величины изме l o g r a p h i e , В . , 1927. . H . Сепяков. ряются с помощью специальных фотометров. РЕНТГЕНОВЫ ЛУЧИ, электромагнитные Однако такое сравнение допустимо *лишь для колебания (открытые в 1895 г. В . К. Рентгеном и названные им Х-л у ч а м и), отличающие лучей одинаковой жесткости, т. к. фотогра с я от видимогю света значительно более ко фич. действие Р . л . разной жесткости разх 2 2 T