Какой Пизда Лучи Врачни Интрес

Какой Пизда Лучи Врачни Интрес




👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻




















































Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 24 апреля 2021; проверки требуют 2 правки .

↑ Перейти обратно: 1 2 Блохин М.А. Рентгеновское излучение // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров . — М. : Большая российская энциклопедия, 1994. — Т. 4: Пойнтинга — Робертсона — Стримеры. — С. 375—377. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8 .

↑ Deslattes R. D. et al. X-Ray Transition Energies Database: NIST Standard Reference Database 128 . September 2005. DOI:10.18434/T4859Z.

↑ Юрий Ерин. Подтверждена высокая отражательная способность алмаза в диапазоне жесткого рентгеновского излучения (неопр.) . Элементы — новости науки (3 марта 2010). Дата обращения: 11 мая 2010. Архивировано 27 августа 2011 года.

↑ Рассеяние рентгеновского излучения на слоистых наносистемах с шероховатыми интерфейсами . — Наносистемы, 2012

↑ Перейти обратно: 1 2 Липкая лента оказалась источником рентгеновского излучения (рус.) . Наука и техника . Lenta.ru (23 октября 2008). Дата обращения: 6 июля 2020. Архивировано 24 октября 2008 года.

↑ Карасев В. В., Кротова Н. А., Дерягин Б. В. Исследование электронной эмиссии при отрыве пленки высокополимера от стекла в вакууме (рус.) // Доклады Академии Наук СССР. — М. , 1953. — Т. 88 , № 5 . — С. 777—780 .

↑ Карасев В. В., Кротова Н. А., Дерягин Б. В. Исследование газового разряда при отрыве пленки высокополимера от твердой подкладки (рус.) // Доклады Академии Наук СССР. — М. , 1953. — Т. 89 , № 1 . — С. 109—112 .

↑ Kenneth Chang. Scotch Tape Unleashes X-Ray Power (англ.) . The New York Times (23 October 2008). Дата обращения: 6 июля 2020. Архивировано 30 сентября 2017 года.

↑ Манолов К., Тютюнник В. Биография атома. Атом — от Кембриджа до Хиросимы. — Переработанный пер. с болг.. — М. : Мир , 1984. — С. 17—18. — 246 с.

↑ W. C. Röntgen. Ueber eine neue Art von Strahlen // Sonderabbdruck aus den Sitzungsberichten der Würzburger Physik.-medic. Gesellschaft. — 1895.

↑ « Природа и люди ». — № 28, 1896.

↑ Каспий. — Газета. — Баку, 1896.

↑ Перейти обратно: 1 2 3 Отечественная рентгенология (неопр.) (недоступная ссылка) . Рентгенодиагностика . Дата обращения: 16 февраля 2019. Архивировано 17 апреля 2012 года.

↑ В некоторых источниках ошибочно назван Евгением.

↑ В Комиссии по истории физико-математических наук // Вестник АН СССР. — 1949. — Т. 19 , вып. 4 . — С. 83—84 .

↑ Перейти обратно: 1 2 Гайда Р., Пляцко Р. Іван Пулюй. 1845—1918: Життєписно-бібліографічний нарис / Наукове товариство імені Шевченка у Львові / Олег Купчинський (відп. ред.). — Львів. — 1998. — 284 с. — (Визначні діячі НПШ; 7). — На обкл. автор не зазначений. — ISBN 5-7707-8500-4 .

↑ Фіалков Л. Іван Пулюй ніколи не спростовував відкриття Рентгена (укр.) // Вісник НАНУ. — 1996. — Вип. 9—10 . — С. 93—95 .



Вики любит памятники: ваш взгляд на культурное наследие России!
Фотографируйте исторические и архитектурные памятники. Авторы лучших снимков получат призы!

Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны , энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением (от ~10 эВ до нескольких МэВ), что соответствует длинам волн от ~10 3 до ~10 −2 Å (от ~10 2 до ~10 −3 нм ) [1] .

Энергетические диапазоны рентгеновского излучения и гамма-излучения перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов — эквивалентны. Терминологическое различие лежит в способе возникновения — рентгеновские лучи испускаются при участии электронов (либо связанных в атомах , либо свободных) в то время как гамма-излучение испускается в процессах девозбуждения атомных ядер . Фотоны характеристического (то есть испускаемого при переходах в электронных оболочках атомов) рентгеновского излучения имеют энергию от 10 эВ до 250 кэВ , что соответствует излучению с частотой от 3⋅10 16 до 3⋅10 19 Гц и длиной волны 0,005—100 нм (общепризнанного определения нижней границы диапазона рентгеновских лучей в шкале длин волн не существует). Мягкое рентгеновское излучение характеризуется наименьшей энергией фотона и частотой излучения (и наибольшей длиной волны), а жёсткое рентгеновское излучение обладает наибольшей энергией фотона и частотой излучения (и наименьшей длиной волны). Жёсткое рентгеновское излучение используется преимущественно в промышленных целях. Условная граница между мягким и жёстким рентгеновским излучением на шкале длин волн находится около 2 Å ( ≈6 кэВ ) [1] .

Рентгеновские лучи возникают при сильном ускорении заряженных частиц ( тормозное излучение ), либо при высокоэнергетических переходах в электронных оболочках атомов или молекул . Оба эффекта используются в рентгеновских трубках . Основными конструктивными элементами таких трубок являются металлические катод и анод (ранее называвшийся также антикатодом ). В рентгеновских трубках электроны, испущенные катодом , ускоряются под действием разности электрических потенциалов между анодом и катодом (при этом рентгеновские лучи не испускаются, так как ускорение слишком мало) и ударяются об анод, где происходит их резкое торможение. При этом генерируется тормозное излучение в рентгеновском диапазоне с непрерывным спектром и одновременно выбиваются электроны из внутренних электронных оболочек атомов анода. На пустые места (вакансии) в оболочках переходят другие электроны атома из его внешних оболочек, что приводит к испусканию рентгеновского излучения с характерным для материала анода линейчатым спектром энергий ( характеристическое излучение , чьи частоты определяются законом Мозли :





ν


=
A
(
Z

B
)
,


{\displaystyle {\sqrt {\nu }}=A(Z-B),}

где Z — атомный номер элемента анода, A и B — константы для определённого значения главного квантового числа n электронной оболочки). В настоящее время аноды изготавливаются главным образом из керамики , причём та их часть, куда ударяют электроны, — из молибдена или меди .

В процессе ускорения-торможения лишь около 1 % кинетической энергии электрона идёт на рентгеновское излучение, 99 % энергии превращается в тепло.

Рентгеновское излучение можно получать также и на ускорителях заряженных частиц . Так называемое синхротронное излучение возникает при отклонении пучка частиц в магнитном поле , в результате чего они испытывают ускорение в направлении, перпендикулярном их движению. Синхротронное излучение имеет сплошной спектр с верхней границей. При соответствующим образом выбранных параметрах (величина магнитного поля и энергия частиц) в спектре синхротронного излучения можно получить и рентгеновские лучи.

Длина волны рентгеновских лучей сравнима с размерами атомов, поэтому не существует материала, из которого можно было бы изготовить линзу для рентгеновских лучей. Кроме того, при перпендикулярном падении на поверхность рентгеновские лучи почти не отражаются. Несмотря на это, в рентгеновской оптике были найдены способы построения оптических элементов для рентгеновских лучей. В частности, выяснилось, что их хорошо отражает алмаз [3] .

Рентгеновские лучи могут проникать сквозь вещество, причём различные вещества по-разному их поглощают. Поглощение рентгеновских лучей является важнейшим их свойством в рентгеновской съёмке. Интенсивность рентгеновских лучей экспоненциально убывает в зависимости от пройденного пути в поглощающем слое ( I = I 0 e -kd , где d — толщина слоя, коэффициент k пропорционален Z ³λ³ , Z — атомный номер элемента, λ — длина волны).

Поглощение происходит в результате фотопоглощения ( фотоэффекта ) и комптоновского рассеяния :

Рентгеновское излучение является ионизирующим . Оно воздействует на ткани живых организмов и может быть причиной лучевой болезни , лучевых ожогов и злокачественных опухолей . По причине этого при работе с рентгеновским излучением необходимо соблюдать меры защиты . Считается, что поражение прямо пропорционально поглощённой дозе излучения. Рентгеновское излучение является мутагенным фактором.

На Земле электромагнитное излучение в рентгеновском диапазоне образуется в результате ионизации атомов излучением, которое возникает при радиоактивном распаде, в результате Комптон-эффекта гамма-излучения, возникающего при ядерных реакциях, а также космическим излучением . Радиоактивный распад также приводит к непосредственному излучению рентгеновских квантов, если вызывает перестройку электронной оболочки распадающегося атома (например, при электронном захвате ). Рентгеновское излучение, которое возникает на других небесных телах, не достигает поверхности Земли , так как полностью поглощается атмосферой . Оно исследуется спутниковыми рентгеновскими телескопами , такими как « Чандра » и « XMM-Ньютон ».

Кроме того, в 1953 году советскими учёными было обнаружено, что рентгеновское излучение может генерироваться благодаря триболюминесценции , возникающей в вакууме в месте отлипания клейкой ленты от подложки, например, от стекла или при разматывании рулона [5] [6] [7] . В 2008 году американскими учёными были проведены эксперименты, которые показали, что в некоторых случаях мощности излучения достаточно, чтобы оставлять рентгеновское изображение на фотобумаге [5] [8] .

Рентгеновское излучение было открыто Вильгельмом Конрадом Рёнтгеном . Изучая экспериментально катодные лучи , вечером 8 ноября 1895 года он заметил, что находившийся вблизи катодно-лучевой трубки картон, покрытый платиносинеродистым барием , начинает светиться в тёмной комнате. В течение нескольких следующих недель он изучил все основные свойства вновь открытого излучения, названного им X-лучами ( "икс-лучами" ). 22 декабря 1895 года Рёнтген сделал первое публичное сообщение о своём открытии в Физическом институте Вюрцбургского университета [9] . 28 декабря 1895 года в журнале Вюрцбургского физико-медицинского общества была опубликована статья Рентгена под названием «О новом типе лучей» [10] .

Но ещё за 8 лет до этого — в 1887 году Никола Тесла в дневниковых записях зафиксировал результаты исследования рентгеновских лучей и испускаемое ими тормозное излучение , однако ни Тесла, ни его окружение не придали серьёзное значение этим наблюдениям. Кроме этого, уже тогда Тесла предположил опасность длительного воздействия рентгеновских лучей на человеческий организм [ источник не указан 924 дня ] .

По некоторым сообщениям, опубликованным лишь в 1896 году [11] [12] , и в ссылающихся на них источниках [13] , лучи, обладающие фотохимическим действием, были за 11 лет до Рентгена описаны директором и преподавателем физики Бакинского реального училища Егором Семёновичем Каменским [14] (1838—1895), председателем Бакинского кружка любителей фотографии. Секретарь этого кружка А. М. Мишон якобы также проводил опыты в области фотографии, аналогичные рентгеновым. Однако в результате рассмотрения вопроса о приоритете на заседании Комиссии по истории физико-математических наук АН СССР 22 февраля 1949 года было принято решение, «признавая имеющийся в наличии материал по вопросу об открытии Х-лучей недостаточным для обоснования приоритета Каменского, считать желательным продолжить поиски более веских и достоверных данных» [15]

Некоторые источники [13] называют первооткрывателем рентгеновских лучей австро-венгерского физика Ивана Павловича Пулюя (родом из Галиции), который начал интересоваться разрядами в вакуумных трубках за 10 лет до опубликования открытия Рентгеном. По этим утверждениям, Пулюй заметил лучи, которые проникают через непрозрачные предметы и засвечивают фотопластинки. В 1890 году им были якобы получены и даже опубликованы в европейских журналах фотографии скелета лягушки и детской руки, однако дальнейшим изучением лучей и получением патента он не занимался [13] . Это мнение опровергается в посвящённой Пулюю монографии Р. Гайды и Р. Пляцко [16] , где подробно анализируются истоки и развитие этой легенды, и в других работах по истории физики [17] . Пулюй действительно сделал большой вклад в изучение физики рентгеновского излучения и в методику его применения (например, он первым обнаружил появление электропроводности в газах, облучаемых рентгеновскими лучами), но уже после открытия Рентгена [16] .

Катодно-лучевая трубка, которую Рентген использовал в своих экспериментах, была разработана Й. Хитторфом и В. Круксом . При работе этой трубки возникают рентгеновские лучи. Это было показано в экспериментах Генриха Герца и его ученика Филиппа Ленарда через почернение фотопластинок [ источник не указан 924 дня ] . Однако никто из них не осознал значения сделанного ими открытия и не опубликовал своих результатов.

По этой причине Рентген не знал о сделанных до него открытиях и открыл лучи независимо — при наблюдении флюоресценции, возникающей при работе катодно-лучевой трубки. Рентген занимался Х-лучами немногим более года (с 8 ноября 1895 года по март 1897 года) и опубликовал о них три статьи, в которых было исчерпывающее описание новых лучей. Впоследствии сотни работ его последователей, опубликованных затем на протяжении 12 лет, не могли ни прибавить, ни изменить ничего существенного. Рентген, потерявший интерес к Х-лучам, говорил своим коллегам: «Я уже всё написал, не тратьте зря время». Свой вклад в известность Рентгена внесла также знаменитая фотография руки Альберта фон Кёлликера , которую он опубликовал в своей статье (см. изображение справа). За открытие рентгеновских лучей Рентгену в 1901 году была присуждена первая Нобелевская премия по физике, причём нобелевский комитет подчёркивал практическую важность его открытия. В других странах используется предпочитаемое Рентгеном название — X-лучи , хотя словосочетания, аналогичные русскому ( англ. Roentgen rays и т. п.) также употребляются. В России лучи стали называть «рентгеновскими» по инициативе ученика В. К. Рентгена — Абрама Фёдоровича Иоффе .


Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Статья «Пенсионный возраст» входит в общий для всех языковых разделов Википедии расширенный список необходимых статей .
Её развитие вплоть до статуса избранной является важным направлением работы русского раздела Википедии. Вы можете посетить страницу проекта «Мириада» , который занимается улучшением наиболее важных статей Википедии , и, при желании, присоединиться к нему.

Вики любит памятники: ваш взгляд на культурное наследие России!
Фотографируйте исторические и архитектурные памятники. Авторы лучших снимков получат призы!

Раздел «Современность» аморфный. Какие-то неопределённые сроки и вероятности, это не описание современности. В настоящее время известны сроки.-- Aab 09:59, 12 марта 2011 (UTC)

http://www.easttime.ru/analitic/3/8/520.html В КНР пенсия по старости начисляется начиная с 60 — 69 лет в зависимости от категорий работника. В КНР пенсия не по возрасту а трудовая и по состоянию здоровья. Трудовая начисляется за вложеный вклад в развитие организации, по состоянию здоровья когда человек не может работать из-за старости. 195.131.84.204 07:20, 8 апреля 2011 (UTC)

Таблица большая, всякие-разные захудалые страны есть. А где США?

А где про Турцию? Или типа в России самый низкий возраст выхода на пенсию?

В ссылке на источник строки "По сравнению с переписью 1989 года средняя продолжительность жизни трудоспособного жителя страны увеличилась на 4,3 года и составила в 2002 году 61,8 лет[8]." не приводятся данные 1989 года. К тому же, по 2002 г. приводятся данные только по Москве и только по общей продолжительности жизни.
Как следствие, вышеобозначенная строка приводит информацию, которая не соответствует действительности.
109.187.201.141 18:57, 24 сентября 2013 (UTC)

"К 2016 году каждый четвёртый житель России будет трудоспособным пенсионером и ещё каждый четвёртый нетрудоспособным."--как понять это предложение?

Автор сообщения: diana445 91.242.55.33 08:06, 9 октября 2015 (UTC)

Просьба в табличку так же добавить среднюю з/п и пенсию по странам. Для сравнения... 95.37.104.81 06:55, 27 августа 2018 (UTC)

Всю жизнь полагал, что пенсионный возраст - это любой возраст, когда человек получает пенсию (по старости). Есть какой-нибудь авторитетный источник (законодательный акт, научное издание, не журналистский опус), утверждающий, что пенсионный возраст - это возраст НАЧАЛА получения пенсии, как это написано в тексте статьи? Ну и утверждение в тексте, что после выхода на пенсию гражданин перестает быть плательщиком взносов, мягко говоря, не совсем точно. 213.87.159.43 13:54, 9 октября 2018 (UTC)

Коллеги! Сегодня — как представляется, под надуманным предлогом — были удалены ссылки на источник значений пенсионного возраста в большом количестве стран ( https://tradingeconomics.com/ ). Чтобы получить данные по конкретной стране, там надо добавить название страны и пол, например для мужчин на Мальте: ( https://tradingeconomics.com/malta/retirement-age-men ). Показана и динамика изменения за последние годы, то есть очень удобно. Тот сайт ничего не продаёт итп, то есть никакой рекламы нет и в помине. Отмечу, что до появления этого источника статья содержала устаревшие сведения с битыми link'ами непонятно на что. Поэтому собираюсь восстановить, если не поступит иных мнений. -- Mikisavex ( обс. ) 15:43, 22 марта 2019 (UTC)


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
Расслабление Мышц Влагалища
Порно Ева Анжел
А Сейчас Ты Хорошенько Оттрахаешь Меня
Рентгеновское излучение — Википедия
Обсуждение:Пенсионный возраст — Википедия
Гаражная амнистия с 2021 года: кому она …
Структурник — способ быстро найти рыбу. | …
Ответы Mail.ru: на каком языке пишут врачи???
Какой майнкрафт лучи - YouTube
Беседа «Семейный бюджет». Воспитателям …
@Revokat_Tyroth | Twitter
какой большой пизда.. | Дима Бронников | …
Пенсия в Украине - читайте свежие новости о …
Какой Пизда Лучи Врачни Интрес


Report Page