x射线的起源是什么?

1836年,英国科学家法拉第在研究稀有气体放电时,发现了灿烂的辉光。

后来物理学家重复实验,发现了辉光现象,因为它是从阴极发出的,所以被称为“阴极射线”。

从65438年到0895年,德国物理学家威廉·康拉德·伦琴对阴极射线产生了浓厚的兴趣,并进行了一系列的研究工作。

一天,伦琴继续做他的实验。当他把荧光板放在玻璃管的铝窗附近时,他认为玻璃管中的强光会影响对荧光板的观察。他找了一张用照相胶片包着的黑纸,把玻璃管包起来,让玻璃里的光透不过来。

伦琴在操作过程中发现,当荧光板靠近玻璃管的铝窗时,荧光板发出微弱的光;距离再长一点,荧光板就不发光了。

然后伦琴换成了没有铝窗的玻璃管。按照通常的程序,他包好玻璃管,打开开关,伸手去拿桌面上的荧光板。这时他发现了一个惊人的现象:荧光板边缘发现了局部手骨的影子。

伦琴额头冒出了汗珠,他搞不清自己是在做实验还是产生幻觉。

伦琴毕竟是科学家,绝不会放过这个稍纵即逝的奇怪发现。于是他干脆把手放在荧光板后面,结果荧光板上出现了一个完整的手骨影子。

这是真的,但我们过去从未见过这样的报道。

第二天,伦琴集中精力重新思考这个新发现。伦琴仔细分析后认为肯定不是阴极射线,因为它能穿透玻璃、遮光黑纸和人的手掌,能量非常大,而阴极射线不能穿透玻璃,可能是一种未知射线。

所以,为了弄清射线的性质,他做了一系列实验:

在玻璃管和荧光板之间放一块木头,荧光板就会发光。

在玻璃管和荧光板之间放一块铁板,荧光板上只留下微弱的光;

在玻璃管和荧光板之间放一块铅板,荧光板变暗;通过实验发现,这种未知射线可以使包裹在黑纸中的照相底片感光。

伦琴对这一神奇现象的了解越来越多,但对其成因和性质却知之甚少。这让他觉得这是一个神奇的未知领域,于是他将这种射线命名为“X射线”。X在数学中往往代表未知,X射线也意味着未知的光。

1985,1985年2月28日,伦琴在维尔茨堡大学医学物理研究所读了一篇《论一种新射线》的报告,并展示了一张他妻子手骨的照片。

1896 65438+10月,伦琴第一部关于X射线的专著出版。

1901年,伦琴获得了诺贝尔物理学奖。

在1905年举行的第一届国际放射学会上,X射线被正式命名为伦琴射线。

伦琴射线是真空中波长为10-6 ~ 10-10 cm的电磁波。它是高速电子被激发后产生的。

科学发现是伟大的,它为人类文明的进步开辟了道路;但科学家的伟大人格是科学和社会快速进步的巨大精神力量。正因为大家看到了X射线的潜在价值,当时就有商人提出用巨资购买专利,被伦琴断然拒绝。他认为X射线是自然存在的,只是自己偶然发现的。它们怎么能作为私有财产出售呢?很快,他发表了自己的全部研究成果,并参与指导医生进行x光医学研究。

X射线的发现为电子理论的建立提供了有力的实验证据,这是科学上的一次伟大革命。这一发现不仅为现代实验物理和理论物理开辟了一条新的研究途径,而且为普通实用医学和特殊外科手术提供了一个非常有价值和可靠的工具,如电磁波的引入和X射线荧光镜的使用等。,都归功于X射线的发现。

今天,X射线作为一门学科已经相当古老,但它并没有退出科学研究的历史舞台。例如,在研究天体演化时,X射线分析方法仍然是天体物理学家手中非常有力的工具。

值得一提的是,美国塔夫茨大学教授A.M .马克(A.M Mark)与英国电子工程师C N .亨茨菲尔德(C N Huntsfield)合作,创造了一种全新的医学诊断技术——“X射线断层成像”,也就是我们今天所熟悉的。他们两人还分享了1979诺贝尔生理医学奖。

在科学史上,一个重要自然现象的发现,往往会在一个甚至几个科技领域产生一系列的连锁反应。因此,其社会效益将是不可估量的。伦琴的科学发现为诺贝尔物理学奖获得者树立了光辉的榜样,对他们产生了非常深远的影响。

1901年,伦琴获得了第一个诺贝尔物理学奖。为了纪念这位伟大的科学家,1928年在瑞典斯德哥尔摩召开的国际辐射单位和测量委员会第二次会议上,将辐射的计量单位简称为“伦琴”。

X射线的发现对科学研究和社会生活产生了巨大的影响。因为当时没有人能解释它的发射机制,所以它被蒙上了一层神秘的色彩。