Rozdiel medzi viditeľným svetlom a röntgenovými lúčmi

Rozdiel medzi viditeľným svetlom a röntgenovými lúčmi
Rozdiel medzi viditeľným svetlom a röntgenovými lúčmi

Video: Rozdiel medzi viditeľným svetlom a röntgenovými lúčmi

Video: Rozdiel medzi viditeľným svetlom a röntgenovými lúčmi
Video: Realita každodenného jazdenia - alebo čo ma naučila cyklistika 2024, Júl
Anonim

Viditeľné svetlo vs röntgenové lúče

Elektromagnetické spektrum je veľmi užitočný koncept používaný pri štúdiu fyziky. Röntgenové lúče sú typom elektromagnetických lúčov, ktoré sa používajú na lekárske účely. Najzrejmejším využitím viditeľného svetla je ľudské videnie. V tomto článku budeme diskutovať o tom, čo sú röntgenové a viditeľné svetlo, ich definície, aplikácie, produkcia viditeľného svetla a röntgenových lúčov a nakoniec rozdiel medzi viditeľným svetlom a röntgenovým žiarením.

Röntgenové žiarenie

Röntgenové žiarenie je typ elektromagnetického žiarenia. Elektromagnetické vlny sú rozdelené do niekoľkých oblastí podľa ich energie. Röntgenové lúče, ultrafialové, infračervené, viditeľné, rádiové vlny sú len niektoré z nich. Všetko, čo vidíme, je spôsobené viditeľnou oblasťou elektromagnetického spektra. Spektrum je graf závislosti intenzity elektromagnetického žiarenia na energii. Energia môže byť vyjadrená aj vo vlnovej dĺžke alebo frekvencii. Vlnová dĺžka röntgenového žiarenia má rozsah od 0,01 nanometrov do 10 nanometrov. Aplikovaním rovnice C=f λ, kde C je rýchlosť svetla vo vákuu, f je frekvencia elektromagnetickej vlny a λ je vlnová dĺžka elektromagnetickej vlny, dostaneme frekvenčný rozsah pre röntgenové žiarenie od 30 petahertz (3 x 1016 Hz) až 30 exahertzov (3 x 1019 Hz).

Röntgenové lúče sú široko používané v medicínskych aplikáciách. Röntgenové lúče sa používajú na mapovanie vnútra ľudského tela pomocou difrakcie röntgenových lúčov. Röntgenové lúče vznikajú zrážkou vysokoenergetického elektrónového lúča s kovom. Rýchle spomalenie elektrónov spôsobuje vyžarovanie fotónov s vysokou energiou. Toto sa nazýva brzdné žiarenie. Vysokoenergetické elektróny tiež vyraďujú viazané elektróny z vnútorných energetických hladín. Elektróny na vonkajších energetických úrovniach prechádzajú na nižšiu úroveň, aby stabilizovali atóm. To spôsobuje charakteristickú emisiu s vrcholmi pri špecifických vlnových dĺžkach.

Viditeľné svetlo

Viditeľné svetlo je zjavne najužitočnejším typom elektromagnetického žiarenia, keďže je základom ľudského videnia. Viditeľné svetlo má názov podľa samotného ľudského videnia. Viditeľné svetlo je rozdelené do 7 hlavných farieb, no medzi nimi je nekonečné množstvo farieb. Hlavnými 7 farbami sú fialová, indigová, modrá, zelená, žltá, oranžová a červená. Viditeľné svetlo má vlnovú dĺžku v rozsahu 390 nm – 750 nm. Tento rozsah vlnových dĺžok je veľmi malý v porovnaní s rozsahom iných typov elektromagnetických vĺn. Ľudské oko je schopné pozerať sa len do veľmi úzkeho okna svetla, ak ide o celé spektrum. Viditeľné spektrum je ohraničené infračerveným žiarením zo spodného konca a ultrafialovým žiarením z vysokoenergetického konca.

Aký je rozdiel medzi röntgenovým žiarením a viditeľným svetlom?

• Röntgenové lúče sú elektromagnetické vlny s vysokou energiou, ale viditeľné svetlo sú elektromagnetické vlny so strednou energiou.

• Viditeľné spektrum je v porovnaní s röntgenovým spektrom veľmi úzke.

• Röntgenové lúče môžu preniknúť do ľudského tela, ale viditeľné svetlo to nedokáže.

Odporúča: