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	<title>レイリー散乱 | 勉強嫌いの放物</title>
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	<description>嫌いな物理を得点源に！</description>
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	<title>レイリー散乱 | 勉強嫌いの放物</title>
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		<title>放射線の散乱とは？｜レイリー散乱・コンプトン散乱などの分類と違いをわかりやすく解説</title>
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		<dc:creator><![CDATA[たなまる]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 23:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[用語・現象]]></category>
		<category><![CDATA[コンプトン散乱]]></category>
		<category><![CDATA[レイリー散乱]]></category>
		<category><![CDATA[干渉性散乱]]></category>
		<category><![CDATA[弾性散乱]]></category>
		<category><![CDATA[散乱]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>皆さんを悩ませる用語の一つに「散乱」があります。 なにがそんなに悩ませるかって、散乱にはたくさんの種類があるからです。 そして、なおかつ・・・この理由は我々教える側にも責任があると思うのですが・・・初めて「〇〇散乱」と聞 [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>皆さんを悩ませる用語の一つに「<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">散乱</mark></strong>」があります。</p>



<p>なにがそんなに悩ませるかって、散乱にはたくさんの種類があるからです。</p>



<p>そして、なおかつ<br>・・・この理由は我々教える側にも責任があると思うのですが・・・<br>初めて「〇〇散乱」と聞く皆さんに対して、違いを説明しないまま用語を使ってしまっているケースが見受けられます。</p>



<p>私自身、初登場の用語には必ず解説を付けるようにしていますが、有名な用語ほど、うっかり解説を忘れてしまいがちです。</p>



<p>そんなときは、講義を止めてでも解説を求めましょう。<br>それが講義を受ける側の権利です。<br>そして、それに対して解説をするのが講師の義務です。</p>



<p>そんな〇〇散乱の違いを把握して授業・講義に取り組んでいただければ、講義中での理解度に貢献できるのではないか？<br>ということで、ご紹介したいと思います。</p>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
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</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たなまる</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>万が一、私が講義中に解説を忘れた場合の保険としても機能してもらいましょう。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">そもそも散乱とは？</h2>



<p>散乱・・・中学校だか高校だかで出てきたような記憶があります。</p>



<p>40代の私の記憶ですから、甚だ怪しいです。</p>



<p>こういうときは、辞書に限ります。<br>引用してみましょう。</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>引用：</p>



<p>波動または粒子線が多数の小物体、分子、原子、電子などと衝突し、進行方向を変えること。</p>
<cite>『医用放射線辞典　第5版』　（医用放射線辞典編集委員会　編）　</cite></blockquote>



<p>やはり辞書。分かりやすく説明してくれています。<br>この辞書、私が学生の頃から愛用しているシリーズですが、もう第5版なんですね。<br>自宅にあるのは確か第3版だったかな・・・</p>



<p>もっと要約すると、</p>



<p><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">散乱とは放射線が何かに当たって、向きを変えて飛んで行くこと。</mark></strong></p>



<p>という感じで捉えることができます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">散乱を分類していこう</h2>



<p>まずは大枠から攻めていきましょう。</p>



<p>散乱現象の分類には運動エネルギーの保存状況や散乱の角度など様々な要素があります。</p>



<p>ここでは、運動エネルギーの保存状況を主軸に分類していきましょう。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">運動エネルギーの保存状況による分類</h3>



<p>散乱前後で運動エネルギー保存則が成立するか否かで分類することができます。</p>



<p>そこからさらに運動エネルギーの変化で細かく分類できます。</p>



<p>樹形図で示してみました。</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="505" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/放射線技師と散乱　散乱の分類-1024x505.png" alt="散乱の分類図。散乱は「弾性散乱」と「非弾性散乱」に分けられ、さらに弾性散乱は「干渉性散乱」と「非干渉性散乱」に細分される。" class="wp-image-993" style="width:515px;height:auto" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/放射線技師と散乱　散乱の分類-1024x505.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/放射線技師と散乱　散乱の分類-300x148.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/放射線技師と散乱　散乱の分類-768x379.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/放射線技師と散乱　散乱の分類-1536x757.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/放射線技師と散乱　散乱の分類.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>まずは散乱前後で運動エネルギー保存則が成立するか否かです。</p>



<p><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">成立するならば、「<strong>弾性散乱</strong>」</mark>となり、<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">成立しないのならば、「<strong>非弾性散乱</strong>」</mark>となります。</p>



<p>運動エネルギー保存則の成立とは散乱前後の運動エネルギーの合計値が一致するかどうかです。</p>



<p>一致すれば成立となります。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>弾性散乱</strong>の場合</h4>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="660" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-1024x660.png" alt="弾性散乱の模式図。左から右に入射するエネルギー10の放射線が、中心の静止粒子と衝突し、エネルギー7の散乱線とエネルギー3の飛び出す粒子に分かれる様子。エネルギーの総和は衝突前後で10のままで保存されている。" class="wp-image-996" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-1024x660.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-300x193.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-768x495.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-1536x990.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>散乱（衝突）前、入射放射線の運動エネルギーは10、粒子は停止しているので0とします。</p>



<p>散乱後、入射放射線は散乱線となり、その運動エネルギーは7、粒子は運動エネルギー3をもって飛んで行くとします。</p>



<p>散乱前の運動エネルギーの合計値10<br>散乱後の運動エネルギーの合計値10</p>



<p>散乱前後の運動エネルギーの合計値は共に10で一致しています。</p>



<p>これが<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">弾性散乱</mark></strong>です。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>非弾性散乱</strong>の場合</h4>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="660" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　非弾性散乱-1024x660.png" alt="非弾性散乱の模式図。左から飛んできたエネルギー10の入射粒子が静止していた粒子に衝突し、エネルギー5の散乱粒子とエネルギー2の飛び出す粒子に分かれる。エネルギーの総和は衝突後に7となり、エネルギー保存が成り立たない非弾性散乱であることを示している。" class="wp-image-995" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　非弾性散乱-1024x660.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　非弾性散乱-300x193.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　非弾性散乱-768x495.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　非弾性散乱-1536x990.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　非弾性散乱.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>散乱前は先ほどと同様。入射放射線10、粒子は0です。</p>



<p>散乱後、入射放射線は散乱線となり、その運動エネルギーは5、粒子は運動エネルギー2をもって飛んで行くとします。</p>



<p>散乱前の運動エネルギーの合計値10<br>散乱後の運動エネルギーの合計値7</p>



<p>散乱前後の運動エネルギーの合計値が10と7で一致していません。</p>



<p>失った3は粒子の励起などに使われます。</p>



<p>こうなると、<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">非弾性散乱</mark></strong>となります。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">運動エネルギー変化による弾性散乱の分類</h3>



<p>弾性散乱はさらに分類することができます。</p>



<p>入射放射線の運動エネルギーが散乱前後で変化するか否かで分かれます。</p>



<p>入射放射線の<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">運動エネルギーが変化しないときは「<strong>干渉性散乱</strong>」</mark>、<mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">運動エネルギーが変化するときは「<strong>非干渉性散乱</strong>」</mark>となります。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>干渉性散乱</strong>の場合</h4>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="469" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　干渉性散乱-1024x469.png" alt="エネルギー10の粒子が止まっている粒子に当たって向きだけ変わって進んでいく様子。エネルギーは変わっていないので、「ぶつかっても減ってない」ことがわかる。" class="wp-image-998" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　干渉性散乱-1024x469.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　干渉性散乱-300x137.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　干渉性散乱-768x352.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　干渉性散乱-1536x704.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　干渉性散乱.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>入射放射線の運動エネルギー10<br>散乱放射線の運動エネルギー10</p>



<p>となり、運動エネルギーに変化がなく、進行方向のみが変化しています。</p>



<p>また、散乱前後の運動エネルギーの合計値は</p>



<p>散乱前の運動エネルギーの合計値10<br>散乱後の運動エネルギーの合計値10</p>



<p>となり、弾性散乱であることも分かると思います。</p>



<p>つまり、「<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">干渉性散乱は弾性散乱のうち、入射放射線の運動エネルギーが変化しないもの</mark></strong>」と説明できます。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>非干渉性散乱</strong>の場合</h4>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large"><img decoding="async" width="1024" height="660" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-1024x660.png" alt="弾性散乱の模式図。左から右に入射するエネルギー10の放射線が、中心の静止粒子と衝突し、エネルギー7の散乱線とエネルギー3の飛び出す粒子に分かれる様子。エネルギーの総和は衝突前後で10のままで保存されている。" class="wp-image-996" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-1024x660.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-300x193.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-768x495.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱-1536x990.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱の分類　弾性散乱.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>入射放射線の運動エネルギー10<br>散乱放射線の運動エネルギー7</p>



<p>となり、運動エネルギーを変化させつつ、進行方向も変化しています。</p>



<p>また、散乱前後の運動エネルギーの合計値は</p>



<p>散乱前の運動エネルギーの合計値10<br>散乱後の運動エネルギーの合計値10</p>



<p>となり、弾性散乱であることも分かると思います。</p>



<p>つまり、「<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-cyan-blue-color">非干渉性散乱は弾性散乱のうち、入射放射線の運動エネルギーが変化するもの</mark></strong>」と説明できます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">実際の散乱現象を分類してみると・・・</h2>



<p>よく見かける散乱現象を分類してみましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">レイリー散乱</h3>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img decoding="async" width="1024" height="966" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱現象　レイリー散乱-1024x966.png" alt="光が原子のまわりを通るとき、エネルギーはそのままで向きだけ変わってはね返される「レイリー散乱」を表した図。電子の場所は変わらず、光だけが向きを変えているよ。" class="wp-image-999" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱現象　レイリー散乱-1024x966.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱現象　レイリー散乱-300x283.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱現象　レイリー散乱-768x724.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/散乱現象　レイリー散乱.png 1252w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>レイリー散乱は光子（X線、γ線）と軌道電子との散乱です。</p>



<p>このとき、散乱光子のエネルギーは入射光子と等しくなります。</p>



<p>つまり、弾性散乱のなかの干渉性散乱に分類されます。</p>



<div style="height:40px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">コンプトン散乱</h3>



<figure class="wp-block-image aligncenter"><img decoding="async" width="1024" height="639" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/コンプトン効果-1-1024x639.png" alt="光の粒（光子）が電子にぶつかって、エネルギーを分け合いながら跳ね返っていく様子を表した「コンプトン効果」の図。光のエネルギーの一部が電子に伝わって、電子が飛び出す。" class="wp-image-418" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/コンプトン効果-1-1024x639.png 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/コンプトン効果-1-300x187.png 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/コンプトン効果-1-768x480.png 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/コンプトン効果-1-1536x959.png 1536w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/02/コンプトン効果-1.png 800w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>コンプトン散乱は光子（X線、γ線）と電子（軌道電子でも自由電子でも）との散乱です。</p>



<p>このとき、散乱光子のエネルギーは入射光子とは異なってきます。<br>※等しい場合もあります。</p>



<p>図の場合、軌道電子を電離させるためには結合エネルギーを切断する必要があります。</p>



<p>切断する分のエネルギーは消費されてしまいますので、エネルギー保存則が成立しないことになります。</p>



<p>つまり、コンプトン散乱は非弾性散乱となります。</p>



<p>がしかし、切断に要するエネルギーが入射光子のエネルギーに比べて、無視できるほど小さい場合、エネルギー保存則が成立するとみなし、弾性散乱として扱って差し支えありません。</p>



<p>国家試験ではコンプトン散乱は・・・</p>



<p><strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-vivid-red-color">弾性散乱として</mark></strong></p>



<p>扱います。</p>



<p>入射光子と散乱光子でエネルギーは異なってきますので、弾性散乱の中の非干渉性散乱に分類されます。</p>



<p>※主任者試験では軌道電子の結合エネルギーを無視しないので、厳密に非弾性散乱として扱いますので、注意が必要です。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<div class="wp-block-word-balloon-word-balloon-block"><div class="w_b_box w_b_w100 w_b_flex w_b_div"><div class="w_b_wrap w_b_wrap_talk w_b_L w_b_flex w_b_div" style=""><div class="w_b_ava_box w_b_relative w_b_ava_L w_b_col w_b_f_n w_b_div"><div class="w_b_icon_wrap w_b_relative w_b_div"><div class="w_b_ava_wrap w_b_direction_L w_b_mp0 w_b_div"><div class="w_b_ava_effect w_b_relative w_b_oh w_b_radius w_b_size_M w_b_div" style="">
<img decoding="async" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/たなまるアバター.png" width="96" height="96" alt="たなまる" class="w_b_ava_img w_b_w100 w_b_h100  w_b_mp0 w_b_img" style="" />
</div></div></div><div class="w_b_name w_b_w100 w_b_lh w_b_name_C w_b_ta_C w_b_mp0 w_b_div">たなまる</div></div><div class="w_b_bal_box w_b_bal_L w_b_relative w_b_direction_L w_b_w100 w_b_div"><div class="w_b_space w_b_mp0 w_b_div"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="1" height="38" viewBox="0 0 1 1" fill="transparent" stroke="transparent" stroke-miterlimit="10" class="w_b_db w_b_mp0"><polygon fill="transparent" stroke="transparent" points="0,1 0,1 0,1 0,1 "/></svg></div><div class="w_b_bal_outer w_b_flex w_b_mp0 w_b_relative w_b_div" style=""><div class="w_b_bal_wrap w_b_bal_wrap_L w_b_div"><div class="w_b_bal w_b_relative w_b_talk w_b_talk_L w_b_shadow_L w_b_ta_L w_b_div"><div class="w_b_quote w_b_div"><p>散乱の分類が直接国家試験に出題されることはないと思いますが、放物を理解するうえでは、知っているとお得な知識です。<br>分類は<br>①　エネルギー保存則が成立するか。<br>②　入射放射線のエネルギーが変化するか。<br>ここで判断してください。</p></div></div></div></div></div></div></div></div>



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<h2 class="wp-block-heading">お願い</h2>



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<h2 class="wp-block-heading">次に読むならコレ！おすすめ内部リンク</h2>



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<a target="_self" href="https://houbutsu.net/a03-energy-kinetic-potential/" title="A03　放物シリーズ完全対策！力学的エネルギーとその単位（J・eV）をわかりやすく解説" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="84" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A03-1.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A03-1.jpg 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A03-1-300x157.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A03-1-1024x535.jpg 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A03-1-768x401.jpg 768w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/06/A03-1-1536x803.jpg 1536w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">A03　放物シリーズ完全対策！力学的エネルギーとその単位（J・eV）をわかりやすく解説</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">みなさん、こんにちは。さて、放射線技師を目指すみなさんは「エネルギー」と聞いてどんな単位を思い浮かべますか？高校で物理を学んだ方は　　ですかね？ダイエットの経験がある方は　　でしょうか？電気に明るい方は　　を思い浮かべた方もいるのでは？放物...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://houbutsu.net" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">houbutsu.net</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2025.07.26</div></div></div></div></a>
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<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed"><div class="wp-block-embed__wrapper">

<a target="_self" href="https://houbutsu.net/exam76-phys/" title="第76回　診療放射線技師　国家試験" class="blogcard-wrap internal-blogcard-wrap a-wrap cf"><div class="blogcard internal-blogcard ib-left cf"><div class="blogcard-label internal-blogcard-label"><span class="fa"></span></div><figure class="blogcard-thumbnail internal-blogcard-thumbnail"><img decoding="async" width="160" height="90" src="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/国試　76.jpg" class="blogcard-thumb-image internal-blogcard-thumb-image wp-post-image" alt="" srcset="https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/国試　76.jpg 800w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/国試　76-300x168.jpg 300w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/国試　76-1024x573.jpg 1024w, https://houbutsu.net/wp-content/uploads/2025/04/国試　76-768x430.jpg 768w" sizes="(max-width: 160px) 100vw, 160px" /></figure><div class="blogcard-content internal-blogcard-content"><div class="blogcard-title internal-blogcard-title">第76回　診療放射線技師　国家試験</div><div class="blogcard-snippet internal-blogcard-snippet">翌年からフォーマットが変更になるということで、旧フォーマットの最終年です。さっそく見ていきましょう。AMさて、今年はどんな問題からスタートするんでしょうか。毎年、学生が解きやすい問題が出題されますように！って願ってます。AM70これはいきな...</div></div><div class="blogcard-footer internal-blogcard-footer cf"><div class="blogcard-site internal-blogcard-site"><div class="blogcard-favicon internal-blogcard-favicon"><img decoding="async" src="https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://houbutsu.net" alt="" class="blogcard-favicon-image internal-blogcard-favicon-image" width="16" height="16" /></div><div class="blogcard-domain internal-blogcard-domain">houbutsu.net</div></div><div class="blogcard-date internal-blogcard-date"><div class="blogcard-post-date internal-blogcard-post-date">2025.06.25</div></div></div></div></a>
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<h2 class="wp-block-heading">外部リンク</h2>



<p>▼ 初学者にもわかりやすい参考リンク</p>



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<li><a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.hs.kumamoto-u.ac.jp/hoken/docs/kiyo-no17_20210331.pdf?utm_source=chatgpt.com" title="">熊本大学 大学院保健学部 紀要 (PDF)</a><br>→ コンプトン散乱による二次電子発生等、臨床との関連も含めて学びやすい構成です。</li>
</ul><p>The post <a href="https://houbutsu.net/scattering-types/">放射線の散乱とは？｜レイリー散乱・コンプトン散乱などの分類と違いをわかりやすく解説</a> first appeared on <a href="https://houbutsu.net">勉強嫌いの放物</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://houbutsu.net/scattering-types/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
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