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BREMSSTRAHLUNG

Por que o tungstênio é usado nos tubos de raio-x? Outros elementos não podem produzir raios-x?

A maioria dos elementos emite raios-x quando são bombardeados corretamente com elétrons. Elementos mais pesados (como o tungstênio) são melhores porque eles emitem uma intensidade maior através do bremsstrahlung, mas há muitos elementos pesados para escolhermos. O problema na verdade é de engenharia: A maioria dos elétrons que acertam o tungstênio não fazem nada de especial -- nenhuma emissão de bremsstrahlung ou de camada-K. Toda a energia do impacto dos elétrons então aquece o tungstênio. O tungstênio é usado porque ele pode suportar esse bombardeio, já que ele possui um alto ponto de fusão e pode dissipar o calor muito bem.

O que aconteceria se você substituisse o tungstênio por outra coisa?

O padrão do bremsstrahlung é muito parecido, não importa que elemento você use. O espectro da emissão de camada-K é único e diferente para cada elemento.

No bremsstrahlung, por que há uma gama diferente de fótons emitidos ao invés de apenas um comprimento de onda?

O elétron que entra é acelerado e atinge o tungstênio a alta velocidade e perde muito de sua energia. Lembre-se que chamamos isso de "radiação desaceleradora." O elétron pode ser desacelerado um pouco ou muito.

Então a intensidade da "desaceleração" determina qual o comprimento de onda que os fótons são emitidos.

Sim, mas há mais. Se representarmos toda a energia do elétron como uma torta, há zilhões de métodos diferentes de se cortar esta torta.

Mas uma coisa é certa, você nunca poderá acavar com mais torta do que começou. Se toda a energia é usada para produzir apenas um fóton, não há meio de você ter um fóton com mais energia que isso!

Então deve haver um limite estrito no espectro. Pareceu-me que havia um limite em cada uma das extremidades.

Não, há apenas um limite que corresponde ao comprimento de onda mínimo. Não há limite para o comprimento de onda máximo emitido. Volte ao espectro do bremsstrahlung e veja como ele gradualmente diminui até zero para os comprimentos de onda grandes.

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