原子物理学X射线.pptx
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1、第一节:X X射线的发现外层电子内层的电子?1807年,英国物理学家道尔顿依据实验提出:“气体,液体和固体都是由该物质的不可分割的原子组成。”“同种元素的原子,其大小、质量及各种性质都是相同的。”从而把哲学意义上的原子论推广到科学的原子论。X射线的发现X射线的产生上一页下一页第六章:X射线首页第1页/共43页那么,线度大约在 的原子是否真的不可再分割了?十九世纪末,连续三年的三大发现,首开了人们向微观世界进军的先河。它们是:1895年德国的 Rontgen发现X射线;1896年,法国的 Becguerel发现了放射性;1897年,英国的 Thomson发现了电子;第一节:第一节:X X射线的发
2、现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第2页/共43页放在阴极射线管附近的照相底片模糊或感光。如1879年的克鲁克斯,1890年的古德斯比德等人,但发现 X 射线的却是伦琴。1869年在苏黎世大学获博士学位。1845年出生于德国的一个商人家庭,X射线的发现伦琴第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第3页/共43页1895年11月8日傍晚,伦琴在研究阴极射线管中气体放电实验时,为了避免杂光对实验的影响,他用黑纸板将管子包起来,却发现距阴极管一段距离外的一块涂有铂氰酸钡 结晶物质的屏幕发出了荧光伦琴马上意识到,这
3、可能是一种前所未有的新射线,经检查发现,射线来自阴极射线管管壁。第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第4页/共43页令人惊奇的是当用木头等不透明物质挡住这种射线时,荧光屏仍然发光,而且这种射线能使黑纸包住的照相底片感光,不被电磁场偏转。经过一个多月的研究,他未能搞清这种射线的本质,因此赋予它一个神秘的名字-X射线。1895年12月28日,伦琴向德国物理学医学会递交了第一篇关于X射线的论文,论新的射线,并公布了他夫人的X射线手骨照片。第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第5页/
4、共43页第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第6页/共43页放射线的发现看似偶然,但正如杨振宁先生在评价这一故事时所说的那样,“科学家的灵感对科学家的发现非常重要;这种灵感必源于他的丰富的实践和经验。”第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第7页/共43页如图,在真空管 两阴极和阳极之间加高压,阳极选用不同的重金属材料制成,电子打在阳极上便可得到X射线,其波长因高太的不同而异。当称硬X射线;称软X射线。当X射线的发现X射线的产生第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:
5、X射线上一页下一页首页第8页/共43页X射线的性质1)X射线能使照相底片感光;2)X射线有很大的贯穿本领;3)X射线能使某些物质的原子、分子电离;4)X射线是不可见光,它能使某些物质发出可见光的荧光;5)X射线本质上是一种电磁波,同此它具有反射、折射、衍射、偏振等性质。第一节:第一节:X X射线的发现射线的发现第六章:X射线X射线的发现X射线的产生上一页下一页首页第9页/共43页第二节:X射线的产生机制 另一部分波长是分立的,与靶材料有关,成为某种材料的标识,所以称为标识谱,又叫特征谱-它迭加在连续谱上。实验表明,X射线由两部分构成,一部分波长连续变化,称为连续谱;连续谱标示谱第六章:X射线上
6、一页下一页首页第10页/共43页连续谱轫致辐射1、连续谱的特征在上述产生X射线的装置中,电子打到阳极材料后,有波长连续变化的光辐射产生,下面分两点研究辐射的特性。1)连续谱与管压的关系(靶不变)前图表示以钨作阳极材料加不同电压时,以为横轴,辐射强度为纵轴;在不同管压下得到的波长强度分布曲线。由图可见,当阳极材料不变时,和 随管压V的升高都向短波方向移动。第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第11页/共43页2)连续谱与阳极材料的关系(电压不变)前图表示管压为35KV时,用钼和钨作靶材料时的I曲线。由图可见 与靶无关。是由管压V决定的。连续谱产
7、生的微观机制(1)连续谱不应该是原子光谱,而应该是 电子在靶上减速而产生的。第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第12页/共43页设电子入射速度 ,在靶上减速而损失的能量为 ;减速过程中的能量差为 ,则根据上面的分析,将以光子的形式向外辐射;由于 是连续变化的,而 是一定的,所以 连续变化.即式中,v是连续的,作为极限情况,则从而得到,第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱=ev(1)上一页下一页首页第13页/共43页上式表明,电子在电压V下加速而获得能量并全部转化为辐射时 由此得:(1)式最早是在实验工作中
8、,从实验数据的总结得到的。需要指出的是,解释光电效应的Einstein方程是:当金属的逸出功能很小时,近似的有:这与(1)式在形式上是完全相同的。因此,X射线连续谱可称为光电效应的逆效应。第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱(2)上一页下一页首页第14页/共43页标识辐射线状谱它是迭加在连续谱上的分立谱线线状谱的特征不同元素线状谱的波长是不同的,从而成为我们识别某种元素的标准,故得名为标识谱,但是他们的线系结构是相似的,都分为K,L,M,等线系;且谱线具有精细结构,K系分为;L系分为等;改变靶物质时,随Z的增大,同一线系的线状谱波长向短波方向移动,但没有周期
9、性变化;连续谱标示谱第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线上一页下一页首页第15页/共43页某元素的标识谱与的化合状态无关;对一定的阳极靶材料,产生标识谱的外界电压有一个临界值。2.线状谱产生的机制 通过对上述特点的分析、归纳、总结、我们可得到如下几点结论:1)线状谱产生于原子内层电子的跃迁。2)产生线状谱的条件是:a.在原子的内层能级上有电子空位;b.其他壳层上电子向空位跃迁。第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第16页/共43页 事实上,当外界提供足够大的能量时,使原子内层电子电离,从而使原子内层出现空位,外层电子向
10、内层补充,放出的能量便形成了X射线的标识谱。3.定律-线状谱的定量计算 1913年,英国物理学家Moseley通过对不同元素(不同Z)的X射线标识谱加以分析(共分析了从钴到金的38种元素),发现一个规律:对同一线系的某条谱线来说,不同元素的X射线频率的平方根与原子序数Z成线性关系,变即,比喻对线,Moseley得到一个经验公式 (1)第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第17页/共43页 事实上,这个公式可以从玻尔理论得到,根据玻尔理论,内壳层中缺一个电子的状态与碱金属原子中n能级的状态相似,所以n能级的状态能近似用碱金属原子能级公式表示:式
11、中反映了跃迁电子之外的电子对核的总屏蔽效应,即跃迁电子感受到的有效电荷是Z-,这样当n=2上的电子向n=1跃迁产生线时,我们有 实验表明,将其余常数代入得(2)(3)第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第18页/共43页4.线状谱的标记方法前面提到,X射线标识谱分为K,L,M,等线系,每一系的谱线也分:,等。但是,能级并不只与主量子数n有关。还与l,j有关,所以谱线被标记为等。第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第19页/共43页5、标识谱产生的其它效应1)俄歇(Auger)电子 当内壳层有
12、空穴时,外层电子向内层跃迁发出的能量不产生X射线,而是将另一层电子电离,这样产生的电子称Auger L电子。比如,L电子向K层跃迁所产生能量将M电子 电离,则相应的俄歇电子动能为:第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第20页/共43页其中 分别是K、L、M壳层中电子的结合能,而这些能量是由元素本性决定的,所以也是由元素本性决定的,它可以作为元素的标识。因此Auger电子测量可作为分析元素的手段之一;、第二节:第二节:X射线的产生机制射线的产生机制第六章:X射线连续谱标示谱上一页下一页首页第21页/共43页2)核激发效应:内层电子间的跃迁,将能
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