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Cosa sono i raggi X? Risposta dettagliata
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Lo sapevate?
Cosa sono i raggi X?
I raggi X furono scoperti nel 1895 in Germania da Wilhelm Roentgen, da cui prendono il nome.
Questi raggi, come i raggi luminosi, hanno un potere penetrante. Differiscono dai raggi luminosi per lunghezza d'onda ed energia. La lunghezza d'onda più corta di un tubo a raggi X è compresa tra un quindicimillesimo e un milionesimo della lunghezza d'onda verde. A causa delle loro lunghezze d'onda molto brevi, i raggi X possono penetrare in materiali impenetrabili alla luce. Più corta è la lunghezza d'onda, maggiore è la capacità di penetrazione di queste onde.
Un tubo a raggi X emette raggi X. L'aria viene pompata fuori dal tubo a un centomilionesimo del volume originale. Il tubo di vetro contiene due elettrodi. Uno è chiamato "catodo", è caricato negativamente. Contiene una bobina di filo di tungsteno che, riscaldata da una corrente elettrica, emette elettroni. L'altro elettrodo è il "bersaglio" o "anodo".
Gli elettroni si muovono con grande velocità dal catodo al bersaglio. Bombardano il bersaglio a una velocità compresa tra 100 e 000 mm/sec.
Il bersaglio è costituito da tungsteno e consente di fermare quasi istantaneamente gli elettroni. Quasi tutta l'energia degli elettroni viene convertita in calore, ma una parte viene convertita in raggi X, che fuoriescono attraverso una finestra alla base del tubo come raggi X.
Hai visto come vengono presi i raggi X delle ossa del corpo umano? Una radiografia è l'immagine di un'ombra. I raggi X attraversano l'area del corpo in esame e trasferiscono le ombre dell'oggetto in studio sulla pellicola. Un'emulsione fotosensibile viene applicata su entrambi i lati della pellicola. Dopo le riprese, si sviluppa come un film normale. Le ossa e altri oggetti che non trasmettono raggi appaiono più scuri sulla pellicola.
Attualmente, i raggi X sono ampiamente utilizzati in medicina, scienza e industria, fornendo grande assistenza agli esseri umani.
Autore: Likum A.
Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:
Una persona non vedente può usare l'ecolocalizzazione per navigare nello spazio?
Alcuni ciechi usano con successo l'ecolocalizzazione per orientarsi nello spazio, così come i pipistrelli oi cetacei. La fonte sonora per loro sta bussando con un bastone, calpestando con un piede e facendo clic sulla lingua o su un dispositivo speciale. L'ecolocalizzazione consente non solo di determinare la distanza dagli oggetti, ma anche di percepirne il movimento, quindi i non vedenti che hanno appreso questo metodo possono successivamente impegnarsi in attività attive, ad esempio giochi sportivi o persino andare in bicicletta tra altri utenti della strada.
Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...
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L'INA828 è un amplificatore per strumentazione di precisione a basso rumore di Texas Instruments con un ampio intervallo di tensione di alimentazione (4,5...36 V o +-18 V), un livello di rumore estremamente basso di 7 nV/vHz e un basso consumo energetico (650 µA (max)) .
INA828 è progettato specificamente per strumenti di misura e, grazie a un insieme unico di caratteristiche metrologiche, può essere utilizzato nei circuiti di segnale di dispositivi ad alta precisione, come sensori di pressione, sensori di temperatura, elettrocardiografi, misuratori di corrente e tensione con una classe di precisione elevata. Grazie al suo basso consumo energetico, l'INA828 può essere utilizzato in dispositivi con requisiti di consumo energetico elevati (come dispositivi di misurazione indossabili e dispositivi medici).
Un'altra caratteristica interessante dell'INA828 è la protezione integrata nella gamma +-40 V, che può migliorare notevolmente l'affidabilità del canale analogico. L'amplificatore è stabile quando funziona con un carico capacitivo fino a 1 nF nell'intero intervallo di temperatura di esercizio di -40...125°C ed è disponibile in un comodo pacchetto SOIC 8.
specifiche tecniche:
Tensione di alimentazione: 4,5...36 V o +-18 V;
Tensione di offset: 50 µV (max);
Densità del rumore: 7nV/vHz;
Protezione ingresso: +-40 V;
CMRR: 110 dBm, (min, K=10);
Corrente assorbita: 650 μA (max);
Intervallo di temperatura di lavoro: -40...125°C.
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