En octobre 1895, Wilhelm Conrad Röntgen observe une fluorescence du platinocyanure de baryum provoquée par un tube à rayons cathodiques et découvre les rayons X.
La première radiographie célèbre réalisée par Röntgen représentait la main de sa femme.
Röntgen → fluorescence → radiologie
★ À maîtriser
🔄 Processus — Un filament de tungstène porté à haute température par un courant de chauffage de quelques ampères émet des électrons par effet thermoélectronique.
🔄 Processus — Une différence de potentiel de quelques dizaines de kilovolts accélère les électrons de la cathode négative vers l’anode positive, qui peut être un disque de graphite recouvert d’un alliage de tungstène et de rhénium.
Compléments
📌 Un cylindre chargé négativement entoure le filament pour focaliser les électrons et limiter leur divergence due à leur répulsion mutuelle.
📌 Le tube est placé sous vide afin d’éviter que les électrons soient ralentis par des collisions avec des atomes de gaz.
Cathode — champ — anode
📌 Le rayonnement de freinage résulte de la déviation et de la décélération des électrons incidents par l’attraction électrostatique des noyaux de la cible, tandis que le rayonnement caractéristique résulte des transitions électroniques dans les atomes de la cible.
🔄 Processus — Lors du rayonnement de freinage, la perte d’énergie cinétique de l’électron est émise sous forme de photons X, le reste pouvant demeurer sous forme d’énergie cinétique de l’électron.
📐 Formule — Le bilan énergétique du rayonnement de freinage est E_c(e^-) = E_photon + E'_c(e^-) = h c/λ_X + E'_c(e^-).
Freinage ou fluorescence
★ À maîtriser
📌 Le spectre d’émission d’un tube à rayons X associe un fond continu dû au rayonnement de freinage et des raies caractéristiques dues aux interactions électroniques dans les atomes de l’anode.
📐 Formule — L’énergie cinétique acquise par un électron accéléré sous une tension U vaut E_c(e^-) = eU.
📐 Formule — La longueur d’onde minimale du spectre continu vérifie λ_min = hc/(eU), car l’énergie maximale du photon vaut E_max = hc/λ_min = eU lorsque l’électron est entièrement arrêté.
📐 Formule — La relation entre la longueur d’onde et la fréquence d’un photon est λ = c/ν et son énergie est E_photon = hν = hc/λ.
Compléments
📐 Formule — Le maximum d’intensité du spectre continu est obtenu pour λ = 3λ_min/2.
U ↑ : λmin ↓
★ À maîtriser
🔄 Processus — Un électron incident peut arracher un électron d’une couche interne de l’atome cible, puis un électron d’une couche supérieure comble la vacance en émettant un photon X de fluorescence.
📌 Dans une notation telle que Kα ou Lβ, la lettre indique la couche d’arrivée et la lettre grecque indique que l’électron provient respectivement de la couche supérieure immédiate pour α, de la deuxième couche supérieure pour β ou de la troisième pour γ.
Compléments
🔄 Processus — La réorganisation électronique consécutive à une ionisation interne peut se produire en cascade et produire plusieurs raies caractéristiques.
Kα : L → K
★ À maîtriser
📐 Formule — La puissance électrique consommée par le tube vaut P_elec = UI.
📐 Formule — Le rendement du tube est η = P_rayonnée/P_elec = E_rayonnée/E_électrique.
📐 Formule — La chaleur absorbée par l’anticathode lors d’une élévation de température vaut Q = m C_matériau Δθ.
Compléments
Énergie : X + chaleur
★ À maîtriser
📌 Une augmentation de l’intensité du courant augmente le nombre d’électrons incidents et la quantité de rayons X, mais ne modifie pas leur énergie individuelle lorsque la tension reste constante.
📌 Une augmentation de la tension accélératrice augmente l’énergie maximale des photons et diminue λ_min sans modifier le nombre d’électrons incidents.
📌 Les rayons X durs ont une courte longueur d’onde et une énergie élevée, tandis que les rayons X mous ont une longueur d’onde plus grande et une énergie plus faible.
📌 Le spectre continu dépend de la tension et de l’intensité, alors que les raies caractéristiques dépendent des niveaux d’énergie des atomes de l’anode et ne peuvent être modifiées qu’en changeant le métal de l’anode.
Compléments
📌 Le réglage en mAs contrôle la quantité de rayons X ; un courant trop élevé peut nuire au patient ou surexposer le film, tandis qu’un courant trop faible produit une image insuffisante.
I règle la quantité, U l’énergie
Influence des réglages du tube
| Paramètre | Quantité de rayons X | Énergie et spectre |
|---|---|---|
| Intensité I ou mAs | Augmente | Énergie individuelle constante |
| Tension U | Nombre d’électrons non modifié | E_max augmente et λ_min diminue |
| Métal de l’anode | — | Raies caractéristiques modifiées |
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Quand Wilhelm Conrad Röntgen a-t-il découvert les rayons X ?
En octobre 1895.
Qu'observe Röntgen qui mène à la découverte des rayons X ?
Une fluorescence du platinocyanure de baryum provoquée par un tube à rayons cathodiques.
Que sont les rayons X en termes d'ondes ?
Des ondes électromagnétiques de hautes fréquences.
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