<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fizyka_PJ%2FFizyka_promieniowania_j%C4%85drowego_%C4%87wiczenia%2FPromieniowanie_X</id>
	<title>Fizyka PJ/Fizyka promieniowania jądrowego ćwiczenia/Promieniowanie X - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fizyka_PJ%2FFizyka_promieniowania_j%C4%85drowego_%C4%87wiczenia%2FPromieniowanie_X"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_PJ/Fizyka_promieniowania_j%C4%85drowego_%C4%87wiczenia/Promieniowanie_X&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T11:05:06Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_PJ/Fizyka_promieniowania_j%C4%85drowego_%C4%87wiczenia/Promieniowanie_X&amp;diff=2429&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anula: Utworzono nową stronę &quot;__NOTOC__ ===Zadanie=== Natężenie wiązki promieniowania rentgenowskiego dane jest zależnością  &lt;math&gt;I \cong A \cdot Z \cdot i \cdot U^2&lt;/math&gt;,  gdzie: &lt;math&gt;A&lt;/m...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Fizyka_PJ/Fizyka_promieniowania_j%C4%85drowego_%C4%87wiczenia/Promieniowanie_X&amp;diff=2429&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-23T22:05:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;__NOTOC__ ===Zadanie=== Natężenie wiązki promieniowania rentgenowskiego dane jest zależnością  &amp;lt;math&amp;gt;I \cong A \cdot Z \cdot i \cdot U^2&amp;lt;/math&amp;gt;,  gdzie: &amp;lt;math&amp;gt;A&amp;lt;/m...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;__NOTOC__&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Natężenie wiązki promieniowania rentgenowskiego dane jest zależnością&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I \cong A \cdot Z \cdot i \cdot U^2&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
gdzie: &amp;lt;math&amp;gt;A&amp;lt;/math&amp;gt; jest stałą zależną od konstrukcji lampy, &amp;lt;math&amp;gt;Z&amp;lt;/math&amp;gt; to liczba atomowa materiału anody, &amp;lt;math&amp;gt;i&amp;lt;/math&amp;gt; prąd anodowy płynący przez lampę, a &amp;lt;math&amp;gt;U&amp;lt;/math&amp;gt; jest napięciem na lampie. Narysuj widma intensywności promieniowania rentgenowskiego w funkcji energii fotonów promieniowania:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;ol type=&amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
	&amp;lt;li&amp;gt;&lt;br /&gt;
	dla różnych wartości napięć &amp;lt;math&amp;gt;U&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
	&amp;lt;li&amp;gt;&lt;br /&gt;
	dla różnych prądów anodowych &amp;lt;math&amp;gt;i&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
	&amp;lt;li&amp;gt;&lt;br /&gt;
	dla anody wykonanej z cyny (&amp;lt;math&amp;gt;Z = 50&amp;lt;/math&amp;gt;) i wolframu (&amp;lt;math&amp;gt;Z = 74&amp;lt;/math&amp;gt;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Warstwa półchłonna (HVT) to taka grubość warstwy jakiegoś materiału, która osłabia do połowy natężenie przechodzącego przez nią promieniowania. Wiedząc, że natężenie wiązki promienowania &amp;lt;math&amp;gt;I&amp;lt;/math&amp;gt; po przejściu przez filtr o grubości &amp;lt;math&amp;gt;x&amp;lt;/math&amp;gt; wynosi &amp;lt;math&amp;gt;I = I_0 e ^{-\mu x}&amp;lt;/math&amp;gt;, gdzie &amp;lt;math&amp;gt;I_0&amp;lt;/math&amp;gt; to natężenie wiązki promieniowania pierwotnego, a &amp;lt;math&amp;gt;\mu &amp;lt;/math&amp;gt; &amp;amp;mdash; liniowy współczynnik absorpcji. Narysuj widmo intensywności promieniowania rentgenowskiego w funkcji energii fotonów dla różnych grubośći filtra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Wyznacz grubość warstwy półchłonnej promieniowania rentgenowskiego powstałego w lampie rentgenowskiej o napięciu przyspieszającym 80 kV, wiedząc że filtr wykonany jest z aluminium a liniowym współczynniku pochłaniania &amp;lt;math&amp;gt;\mu = \unit{2,3}{cm^{-1}}&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Jaka jest długość fali promieniowania X, jeżeli napięcie przyspieszające elektrony w lampie rentgenowskiej wynosi 40 kV? Jaka jest długość fali jeśli napięcie przyspieszające zmniejszymy dwukrotnie?&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Znaleźć długość fali w granicy krótkofalowej ciągłego widma promieniowania rentgenowskiego, jeżeli wiadomo że po dwukrotnym zwiększeniu napięcia przyspieszającego, zmniejszyła się ona o &amp;lt;math&amp;gt;\unit{5 \cdot 10^{-11}}m&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Jaka jest energia fotonu promieniowania rentgenowskiego &amp;lt;math&amp;gt;K_{\alpha }&amp;lt;/math&amp;gt; w atomie wolframu (&amp;lt;math&amp;gt;Z = 74&amp;lt;/math&amp;gt;)?&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Długość fali serii &amp;lt;math&amp;gt;K_{\alpha }&amp;lt;/math&amp;gt; charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego badanego pierwiastka wynosi &amp;lt;math&amp;gt;\lambda = \unit{56 \cdot 10^{-8}}m&amp;lt;/math&amp;gt;. Co to za pierwiastek?&lt;br /&gt;
===Zadanie===&lt;br /&gt;
Obliczyć moc dawki ekspozycyjnej w odległości 100 cm od punktowego źródła promieniowania rentgenowskiego, wiedząc że w odległości 50 cm moc tej dawki wynosi 0,7 R. (&amp;lt;math&amp;gt;R =\unit{ 8,76 \cdot 10^{-3}}{ Gy}&amp;lt;/math&amp;gt;.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anula</name></author>
		
	</entry>
</feed>