SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 16
  Приложение на   рентгеновите     лъчи ..
Скоростта на развитие на науката в наше време е поразителна. Буквално в продължение на един-двачовешки живота протекоха гигантски изменения въвфизиката, астрономията, биологията, пък и в много други областиТрудно се осъзнава, чеелектронът, рентгеновителъчи и радиоактивносттасаоткрити само предималкоповече от сто години, а квантовата теория е родена едва през 1900 г. Каквоса сто години в сравнение не само с 3-те милиардагодини от момента, в който се зараждаживотът на Земята, а и с възрастта на съвременния вид човек (Homosapiens), която е от порядъка на 50 хилядигодини! Заслужава да се спомене, чепървите велики физици - Аристотел (384 - 322 г. пр.н.е.) и Архимед (около 287 - 212 г. пр.н.е.) саживелиповече от две хилядолетияпреди нас.
Вилхелм Конрад Рьонтгенeроден на 27 Март 1845г. в Ленеп, Прусия (сегаРемщед, Германия). Той е първият физик който е получил Нобелова награда. Тяму е присъденапрез 1901 за откритието на рентгеновителъчи, което поставило началото на нова ера в развитието на модерната физика и открило нови хоризонти в медицината. Рьонтген е изучавал политехника в Цюрих, а след това е бил професор по физика. Той е изследвалеластичността на телата,капилярните свойства на някойтечности, специфична топлина на газовете, пренасяненатоплина в кристали, поглъщане на топлина от газове и пиезоелектричество.
Първата рентгенова снимкаОткриването на рентгеновителъчидава мощен тласък в развитието на физиката и разкрива широки възможности за практическо приложение на тезилъчения.Вилхелм Конрад Рьонтген направил своетооткритие случайно докатоизследвалускорени от високонапрежениеелектрони при нисконалягане. Въпреки, че те били изследванипредитова и от другиучени, Рьонтгеноткрилнещокоето е убягвало на по-раннитеизследователи. А именно – бариевиятплатино-цианидоставен случайно близо до евакуиранататръбазапочвал да свети (флуоресценция) дори и да е поставен зад преграда не пропускаща светлина и ултравиолетовилъчи. Рьонтген заключил, ченякаква невидима радиация образувана в евакуиранататръбапреминавалапрезвъздуха и преградите и, когатосрещалабариевиятплатино-цианидпричинявалафлуоресценцията. Той нарекълтезистраннилъчиX-лъчи за да означинеизвестният им характер
Рентгеновотоизлъчване се получава, когатометалнамишенасе бомбардира от електрони с голямакинетичнаенергия. За тази цел се използват устройства, нареченирентгеновитръби. Въввакуумнатръба се разполагат един срещу друг два електродонагреваемажичка (Катод) и метална пластина (Анод), между които се подавависоконапрежение (няколкодесетки или стотицикиловолта). От нагрятатажичка, която е свързанакъмотрицателния полюс на източниканависоконапрежение, чрез термоелектроннаемисия се отделят електрони. Те се ускоряват от електричното поле и се насочваткъмметалната пластина, служеща за мишена. При взаимодействието на електронния сноп с мишенатавъзникват два вида рентгеново лъчение.
ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТАРентгеновителъчи се използват в медицината от 1895 и сапървият вид радиация, с помощта на която е наблюдаванавътрешността на човешкототяло. Рентгеновителъчипреминаватпрезтъканите на тялото и същопритежаватсвойството да потъмняватфотографскифилм, когатопреминатпрезтях.Различнитеоргани и тъкани на човешкототялопоглъщатрентгеновителъчи в различна степен: например костите и други образования, съдържащикалций, гипоглъщатпо-силно от мекитетъкани, на което се основаваизползването на рентгеновителъчи в медицината за наблюдение на вътрешнитеорганиначовека – кости, бели дробове и др. Изследваната част от тялото се осветява с рентгеновителъчи, които частично се поглъщат от нея, преминалителъчипопадатвърхуфотографскифилм.
На практика всяка част от човешкототяломоже да бъдезаснета и изследвана.Подобно на радиоактивнителъчения, рентгеновителъчииматйонизиращаспособност. Те йонизирататомите и молекулите,влизащи в състава на живите клетки, на което се основавабиологичното им действие. Погълнатотолъчение води до физичнипромени в клетките, каторазрушаване на молекулите, спиранедействиетонаензимите, разкъсваненахромозомите и другиувреждания.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛЪЧИ В ДРУГИ НАУКИОсвен за медицински цели рентгеновителъчинамират приложение и в други науки и дисциплини, примерно в космонавтиката и астрономията (за откриване на нови небесни тела отвъдслънчевата система, неутроннизвезди и черни дупки), при дефектоскопията на металите, структурния анализ на растенията в биологията, генетиката и пр.С приложение на рентгеновителъчи в медицинатакачеството на диагностиката и лечението се издигна на значителнопо-високониво. В тозисмисълделото на Рьонтгеноказа огромна полза, за опазванездравето на човечеството. 
Изготвил : Жаклин Танева 11 ‘’б ‘’ клас 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Радиоактивност
РадиоактивностРадиоактивност
Радиоактивностmtrad
 
лазери
лазерилазери
лазериmtrad
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаmtrad
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглеродаmtrad
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсияmtrad
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диодиmtrad
 
Вселената 2012
Вселената 2012Вселената 2012
Вселената 2012Krasy Mira
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в металиmtrad
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлинаmtrad
 
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptxПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptxMara Cekina
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакцииmtrad
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно полеmtrad
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяванеdani_ni1
 
електричени заряди и строеж на атома 6 клас
електричени заряди и строеж на атома   6 класелектричени заряди и строеж на атома   6 клас
електричени заряди и строеж на атома 6 класToPi2000
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движениеdani_ni1
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003Avraam Mihailov
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракцияmtrad
 
модификационна изменчивост
модификационна    изменчивостмодификационна    изменчивост
модификационна изменчивостdimitrow90
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични зарядиmtrad
 

La actualidad más candente (20)

Радиоактивност
РадиоактивностРадиоактивност
Радиоактивност
 
лазери
лазерилазери
лазери
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
Вселената 2012
Вселената 2012Вселената 2012
Вселената 2012
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
 
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptxПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ УСТРОЙСТВА.pptx
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
 
електричени заряди и строеж на атома 6 клас
електричени заряди и строеж на атома   6 класелектричени заряди и строеж на атома   6 клас
електричени заряди и строеж на атома 6 клас
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движение
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
 
модификационна изменчивост
модификационна    изменчивостмодификационна    изменчивост
модификационна изменчивост
 
Царство Гъби
Царство   ГъбиЦарство   Гъби
Царство Гъби
 
Електрични заряди
Електрични зарядиЕлектрични заряди
Електрични заряди
 

Destacado

портфолио на татяна иванова
портфолио на татяна ивановапортфолио на татяна иванова
портфолио на татяна ивановаtatianasandalova
 
кондензатори
кондензаторикондензатори
кондензаториmtrad
 
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"Виолета Недкова
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявиниdani_ni1
 
портфолио л.иванова
портфолио л.ивановапортфолио л.иванова
портфолио л.ивановаани петрова
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваСоня Колева
 
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНАПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНАпепа чавдарова
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоLilyBankova
 
портфолио на ученика
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученикаliddl
 
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителTatiana Ivanova
 
Ученическа презентация
Ученическа презентацияУченическа презентация
Ученическа презентацияDenka Ivanova
 

Destacado (12)

портфолио на татяна иванова
портфолио на татяна ивановапортфолио на татяна иванова
портфолио на татяна иванова
 
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
Портфолио на ОУ "Христо Ботев"
 
кондензатори
кондензаторикондензатори
кондензатори
 
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
Портфолио Виолета Недкова - детски учител ЦДГ 20 "Златното ключе"
 
планетарни мъглявини
планетарни мъглявинипланетарни мъглявини
планетарни мъглявини
 
портфолио л.иванова
портфолио л.ивановапортфолио л.иванова
портфолио л.иванова
 
Портфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня КолеваПортфолио на старши учител- Соня Колева
Портфолио на старши учител- Соня Колева
 
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНАПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
ПОРТФОЛИО ГРУПА "МОРЯЧЕ" 2013/2014 ГОДИНА
 
изграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолиоизграждане на учителско портфолио
изграждане на учителско портфолио
 
портфолио на ученика
портфолио на ученикапортфолио на ученика
портфолио на ученика
 
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учителПортфолио на Татяна Иванова-детски учител
Портфолио на Татяна Иванова-детски учител
 
Ученическа презентация
Ученическа презентацияУченическа презентация
Ученическа презентация
 

Similar a презентация физика

рентгеновилъчиприл
рентгеновилъчиприлрентгеновилъчиприл
рентгеновилъчиприлJohn Bason
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектърНадка Данкова
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектърНадка Данкова
 
Клетъчна теория.pptx
Клетъчна теория.pptxКлетъчна теория.pptx
Клетъчна теория.pptxIvkaNikolchova1
 
ускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернVаlentina Bikova
 
Ядрена физика
Ядрена физикаЯдрена физика
Ядрена физикаAni Vilfan
 
D i guard nano
D i guard nano D i guard nano
D i guard nano S&M
 
Радиоактивност
Радиоактивност Радиоактивност
Радиоактивност Niya Naydenova
 
Stancho 17
Stancho 17Stancho 17
Stancho 17westchy
 
Stancho 17
Stancho 17Stancho 17
Stancho 17westchy
 
Kvazari M.A.
Kvazari M.A.Kvazari M.A.
Kvazari M.A.Mariana
 
Random 110612080213-phpapp02 (1)
Random 110612080213-phpapp02 (1)Random 110612080213-phpapp02 (1)
Random 110612080213-phpapp02 (1)Krasy Mira
 
магията на науката
магията на наукатамагията на науката
магията на наукатаmario2304
 

Similar a презентация физика (19)

рентгеновилъчиприл
рентгеновилъчиприлрентгеновилъчиприл
рентгеновилъчиприл
 
Kosmologia
KosmologiaKosmologia
Kosmologia
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
 
Клетъчна теория.pptx
Клетъчна теория.pptxКлетъчна теория.pptx
Клетъчна теория.pptx
 
ускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в цернускорител на заредени частици в церн
ускорител на заредени частици в церн
 
Ядрена физика
Ядрена физикаЯдрена физика
Ядрена физика
 
D i guard nano
D i guard nano D i guard nano
D i guard nano
 
Радиоактивност
Радиоактивност Радиоактивност
Радиоактивност
 
Stancho 17
Stancho 17Stancho 17
Stancho 17
 
Stancho 17
Stancho 17Stancho 17
Stancho 17
 
Kvazari M.A.
Kvazari M.A.Kvazari M.A.
Kvazari M.A.
 
Random 110612080213-phpapp02 (1)
Random 110612080213-phpapp02 (1)Random 110612080213-phpapp02 (1)
Random 110612080213-phpapp02 (1)
 
Evoliouciq
EvoliouciqEvoliouciq
Evoliouciq
 
Космос
КосмосКосмос
Космос
 
стивън хокинг
стивън хокингстивън хокинг
стивън хокинг
 
неутрино
неутринонеутрино
неутрино
 
Human and nature
Human and natureHuman and nature
Human and nature
 
магията на науката
магията на наукатамагията на науката
магията на науката
 

презентация физика

  • 1. Приложение на рентгеновите лъчи ..
  • 2.
  • 3. Скоростта на развитие на науката в наше време е поразителна. Буквално в продължение на един-двачовешки живота протекоха гигантски изменения въвфизиката, астрономията, биологията, пък и в много други областиТрудно се осъзнава, чеелектронът, рентгеновителъчи и радиоактивносттасаоткрити само предималкоповече от сто години, а квантовата теория е родена едва през 1900 г. Каквоса сто години в сравнение не само с 3-те милиардагодини от момента, в който се зараждаживотът на Земята, а и с възрастта на съвременния вид човек (Homosapiens), която е от порядъка на 50 хилядигодини! Заслужава да се спомене, чепървите велики физици - Аристотел (384 - 322 г. пр.н.е.) и Архимед (около 287 - 212 г. пр.н.е.) саживелиповече от две хилядолетияпреди нас.
  • 4. Вилхелм Конрад Рьонтгенeроден на 27 Март 1845г. в Ленеп, Прусия (сегаРемщед, Германия). Той е първият физик който е получил Нобелова награда. Тяму е присъденапрез 1901 за откритието на рентгеновителъчи, което поставило началото на нова ера в развитието на модерната физика и открило нови хоризонти в медицината. Рьонтген е изучавал политехника в Цюрих, а след това е бил професор по физика. Той е изследвалеластичността на телата,капилярните свойства на някойтечности, специфична топлина на газовете, пренасяненатоплина в кристали, поглъщане на топлина от газове и пиезоелектричество.
  • 5.
  • 6. Първата рентгенова снимкаОткриването на рентгеновителъчидава мощен тласък в развитието на физиката и разкрива широки възможности за практическо приложение на тезилъчения.Вилхелм Конрад Рьонтген направил своетооткритие случайно докатоизследвалускорени от високонапрежениеелектрони при нисконалягане. Въпреки, че те били изследванипредитова и от другиучени, Рьонтгеноткрилнещокоето е убягвало на по-раннитеизследователи. А именно – бариевиятплатино-цианидоставен случайно близо до евакуиранататръбазапочвал да свети (флуоресценция) дори и да е поставен зад преграда не пропускаща светлина и ултравиолетовилъчи. Рьонтген заключил, ченякаква невидима радиация образувана в евакуиранататръбапреминавалапрезвъздуха и преградите и, когатосрещалабариевиятплатино-цианидпричинявалафлуоресценцията. Той нарекълтезистраннилъчиX-лъчи за да означинеизвестният им характер
  • 7.
  • 8. Рентгеновотоизлъчване се получава, когатометалнамишенасе бомбардира от електрони с голямакинетичнаенергия. За тази цел се използват устройства, нареченирентгеновитръби. Въввакуумнатръба се разполагат един срещу друг два електродонагреваемажичка (Катод) и метална пластина (Анод), между които се подавависоконапрежение (няколкодесетки или стотицикиловолта). От нагрятатажичка, която е свързанакъмотрицателния полюс на източниканависоконапрежение, чрез термоелектроннаемисия се отделят електрони. Те се ускоряват от електричното поле и се насочваткъмметалната пластина, служеща за мишена. При взаимодействието на електронния сноп с мишенатавъзникват два вида рентгеново лъчение.
  • 9.
  • 10. ПРИЛОЖЕНИЕ В МЕДИЦИНАТАРентгеновителъчи се използват в медицината от 1895 и сапървият вид радиация, с помощта на която е наблюдаванавътрешността на човешкототяло. Рентгеновителъчипреминаватпрезтъканите на тялото и същопритежаватсвойството да потъмняватфотографскифилм, когатопреминатпрезтях.Различнитеоргани и тъкани на човешкототялопоглъщатрентгеновителъчи в различна степен: например костите и други образования, съдържащикалций, гипоглъщатпо-силно от мекитетъкани, на което се основаваизползването на рентгеновителъчи в медицината за наблюдение на вътрешнитеорганиначовека – кости, бели дробове и др. Изследваната част от тялото се осветява с рентгеновителъчи, които частично се поглъщат от нея, преминалителъчипопадатвърхуфотографскифилм.
  • 11. На практика всяка част от човешкототяломоже да бъдезаснета и изследвана.Подобно на радиоактивнителъчения, рентгеновителъчииматйонизиращаспособност. Те йонизирататомите и молекулите,влизащи в състава на живите клетки, на което се основавабиологичното им действие. Погълнатотолъчение води до физичнипромени в клетките, каторазрушаване на молекулите, спиранедействиетонаензимите, разкъсваненахромозомите и другиувреждания.
  • 12.
  • 13.
  • 14. ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛЪЧИ В ДРУГИ НАУКИОсвен за медицински цели рентгеновителъчинамират приложение и в други науки и дисциплини, примерно в космонавтиката и астрономията (за откриване на нови небесни тела отвъдслънчевата система, неутроннизвезди и черни дупки), при дефектоскопията на металите, структурния анализ на растенията в биологията, генетиката и пр.С приложение на рентгеновителъчи в медицинатакачеството на диагностиката и лечението се издигна на значителнопо-високониво. В тозисмисълделото на Рьонтгеноказа огромна полза, за опазванездравето на човечеството. 
  • 15.
  • 16. Изготвил : Жаклин Танева 11 ‘’б ‘’ клас 