Raios X: diferenças entre revisões

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[[Imagem:X-ray applications pt.svg|thumb|410px|Os raios X compõem o [[espectro eletromagnético]], com comprimentos de onda menores que a [[luz visível]]. Diferentes tipos de aplicações utilizam diferentes partes do espectro de raios X.]]
 
A '''radiação X''' (composta por '''raios X''') é uma forma de [[radiação eletromagnética]] [[Radiação ionizante|indiretamente ionizante]] de natureza semelhante à [[luz]]. A maioria dos raios X possuem [[comprimentos de onda]] entre 0,01 a 10 [[nanómetro]]s, correspondendo a [[frequência]]s na faixa de 30 [[Hertz|petahertz]] (caiu na net kk) a 30 exahertz (3×10<sup>16</sup> Hz a 3×10<sup>19</sup> Hz) e energias entre 100 [[Electronvolt|eV]] até 100 [[keV]]. Os comprimentos de onda dos raios X são menores do que os raios [[ultravioleta]] (UV) e tipicamente maiores do que a dos [[raio gama|raios gama]]. Os raios X foram descobertos em 8 de novembro de 1895 pelo físico alemão [[Wilhelm Conrad Röntgen]].
 
A produção de raios X deve-se principalmente a transições de [[elétron]]s nos [[átomo]]s, ou da desaceleração de [[partícula]]s carregadas. Como toda [[energia]] eletromagnética de natureza [[ondulatória]], os raios X sofrem [[interferência]], [[Polarização eletromagnética|polarização]], [[refração]], [[difração]], [[Reflexão (física)|reflexão]], entre outros efeitos. Embora de comprimento de onda muito menor, sua natureza eletromagnética é idêntica à da luz.
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[[Imagem:Roentgen-Roehre.svg|thumb|direita|200px|Tubo de raios X]]
 
Em uma ampola de vidro, William Crookes submeteu um gás à baixa pressão e altas tensões, por meio de duas placas metálicas localizadas no fundo e na frente da ampola, cada qual carregada com cargas diferentes. Quando a diferença de potencial entre as placas era suficientemente grande, (colei mesmo kk) os elétrons saiam do cátodo (placa carregada negativamente), colidiam com moléculas do gás, ocorrendo a sua ionização e/ou liberação de luz devido às transições eletrônicas dos átomos do gás, iluminando assim, toda a ampola.
 
O tubo de [[vidro]] é evacuado a uma pressão de ar, de cerca de 100 Pascais; lembre-se que a [[pressão atmosférica]] é 1,01*10^5 (999777666) Pascais. O [[ânodo]] é um alvo metálico grosso, é assim feito a fim de dissipar rapidamente a energia térmica que resulta do bombardeamento com os raios catódicos.
 
Uma tensão alta, entre 30 a 150 kV, é aplicada entre os elétrodos; isso induz uma ionização do ar residual e, assim, um [[Feixe (física)|feixe]] de electrões do cátodo ao ânodo surge. Quando esses electrões acertam o alvo, eles são desacelerados, produzindo os raios-X.