Descubrimiento de los rayos x

670 palabras 3 páginas
Descubrimiento de los Rayos X
I.- Fase de Planeación
1.-Planteamineto del problema
¿La florescencia del platino cianuro de bario se debe a la emisión de la luz ultra violeta producida por la descarga eléctrica en el tubo o es un efecto nuevo del fenómeno de fluorescencia?
2.- Observaciones
A principios de noviembre de 1895 incidentalmente en uno de estos experimentos realizados observó que cuando estaba encendido el aparato, una placa de cianoplatinato de bario, brillaba intensamente aún y cuando se encontraba a mas de dos metros de distancia del tubo de rayos catódicos, y la única razón o explicación a esto que observaba, era a la acción de los rayos catódicos generados en el tubo Coolidge.
3.- Planteamiento o hipótesis
Es
…ver más…

Estos experimentos mostraron de una vez que los rayos X son similares a la luz, i.e. en tener una naturaleza ondulatoria.
4.- Resultado:
Así, hoy conocemos que las radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia son producidas cuando los electrones son súbitamente desacelerados- esta radiación producida así es llamada radiación de bremsstrahlung (del alemán, que significa radiación de frenado). La teoría clásica del electromagnetismo predice que la cargas radiaran ondas electromagnéticas cuando son aceleradas, es natural esperar que los rayos X son ondas electromagnéticas producidas por la desaceleración de los electrones cuando son parados por un blanco (el fenómeno que primariamente detectó Röentgen).
III.- Fase Interpretativa
1.- Análisis de los resultados
Como era una observación cualitativa su resultado era que la fluorescencia de la sal platino cianuro de bario se presentaba aunque no insidia sobre este la luz ultravioleta producida por la descarga eléctrica.
2.- Conclusión:
Así pues, los rayos X son parte del espectro electromagnético con una longitud de onda (λ) del rango de 1.0 nanómetro (nm)(10^-9 m) a 0.01 nm=10 picometros (10^-12 metros), lo que corresponde a una frecuencia (ν) del rango de 30 × 10^15 Hz a 30 × 10^18 Hz, y unas energías del rango de 124 electrón-Voltio (eV) a 120 kilo electrón Voltios (keV). Su energía así es menor que la de los rayos gamma (γ) pero mayor que

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