たなまる

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C06 制動放射線スペクトルとゾンマフェルトの理論式

C05では、電子がターゲットに衝突して制動放射線を放つ仕組みを、クラマースやクーレンカンプの理論を通して見てきました。あのとき扱ったのは、放射されるX線の「量」や「エネルギー分布」を説明するための、いわば“平均的な”モデルでしたね。ところが...
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C05 X線管で生まれる制動放射線の仕組みを理解しよう!

「電子をぶつけるだけでX線が出る」――そう聞くと、ちょっと不思議に感じませんか。しかも、そのX線には“いろんな波長”が混ざっていて、ひとつの線じゃなく連続した光の分布になるんです。実はこれ、電子がターゲットにぶつかったときに曲がってしまうこ...
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C04 特性X線とオージェ電子のエネルギーを結合エネルギーから紐解いてみよう

特性X線やオージェ電子のことは覚えたのに、いざそのエネルギーを計算しようとすると手が止まる——そんな質問、よく受けます。本記事では、エネルギーが「結合エネルギーの差」で決まる理由を押さえ、式に頼らず自分で導ける状態を目指します。まず前提(ど...
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C03 オージェ電子の発生と特徴

原子の内殻に空位ができたとき、エネルギーはどのように放出されるのでしょうか。一般的には特性X線が思い浮かびますが、実はもうひとつ重要な放出の仕方があります。それが「オージェ電子」です。内殻の空位を埋める際に、エネルギーが軌道電子に伝わって外...
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C02 特性X線の発生原理と種類

X線は一見同じに見えますが、エネルギー分布をみてみると、原子ごとに特定のエネルギーだけが強く現れます。電子が金属ターゲットに衝突すると、まずは連続的なエネルギーのX線(制動放射線)が発生します。そのスペクトルの中に、針のように尖ったエネルギ...