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엑스레이의 기원은 무엇입니까?
1836 년 영국 과학자 패러데이는 희귀가스 방전을 연구하다가 찬란한 광채를 발견했다.

나중에 물리학자들은 실험을 반복하면서 글로우 현상을 발견했다. 음극에서 방출되기 때문에' 음극선' 이라고 불린다.

65438 년부터 0895 년까지 독일 물리학자인 윌리엄 콘래드 렌진은 음극선에 깊은 관심을 보이며 일련의 연구를 진행했다.

어느 날 렌진은 그의 실험을 계속했다. 그가 형광판을 유리관의 알루미늄 창문 근처에 놓았을 때, 그는 유리관의 강한 빛이 형광판에 대한 관찰에 영향을 줄 것이라고 생각했다. 그는 사진 필름으로 싸인 검은 종이 한 장을 찾아 유리관을 싸서 유리 안의 빛을 비출 수 없게 했다.

렌진은 조작 과정에서 형광판이 유리관의 알루미늄 창 근처에 있을 때 형광판이 희미한 빛을 내는 것을 발견했다. 거리가 좀 더 길면 형광판이 빛나지 않는다.

그리고 렌진은 알루미늄 창문이 없는 유리관으로 바뀌었다. 통상적인 절차에 따라 그는 유리관을 싸서 스위치를 켜고 손을 뻗어 책상 위의 형광판을 가져갔다. 이때 그는 놀라운 현상을 발견했다: 형광판 가장자리에서 국부적 수골의 그림자가 발견되었다.

뢴트겐 이마에 땀방울이 뿜어져 나왔는데, 그는 자신이 실험을 하고 있는지 아니면 환각을 일으키고 있는지 알 수가 없었다.

렌진은 결국 과학자이기 때문에, 이 잠시 지나가는 이상한 발견을 절대 놓치지 않을 것이다. 그래서 그는 아예 형광판 뒤에 손을 올려놓았고, 그 결과 형광판에 완전한 수골 그림자가 나타났다.

이것은 사실이지만, 우리는 과거에 이런 보도를 본 적이 없다.

다음날, 렌진은 이 새로운 발견을 다시 생각하는 데 집중했다. 렌진은 자세히 분석한 후 확실히 음극선이 아니라고 생각했다. 유리, 차양 흑지, 사람의 손바닥을 관통할 수 있고, 에너지가 매우 크며, 음극선은 유리를 통과할 수 없고, 일종의 미지의 광선일 수 있기 때문이다.

그래서 그는 광선의 성질을 파악하기 위해 일련의 실험을 했습니다.

유리관과 형광판 사이에 나무 한 조각을 놓으면 형광판이 빛을 발한다.

유리관과 형광판 사이에 철판을 놓으면 형광판에는 희미한 빛만 남는다.

유리관과 형광판 사이에 납판을 놓으면 형광판이 어두워진다. 실험을 통해 이 미지의 광선은 검은 종이에 싸인 사진 원판을 감광시킬 수 있다는 것을 발견했다.

렌진은 이 신기한 현상에 대해 점점 더 많이 알고 있지만 그 원인과 성격에 대해서는 거의 알지 못한다. 이로 인해 그는 이것이 신기한 미지의 영역이라고 생각하게 되었고, 그래서 그는 이 광선을' X 선' 이라고 명명했다. X 는 수학에서 종종 알 수 없는 것을 나타내고, X-레이는 알 수 없는 빛을 의미한다.

1985, 1985 년 2 월 28 일, 렌진은 빌츠부르크 대학교 의학물리학연구소에서' 새로운 광선' 보고서를 읽고 아내의 손뼈 사진을 선보였다.

1896 65438+ 10 월, 렌진 최초의 X-레이에 관한 전문 저서가 출판되었다.

190 1 년, 렌진은 노벨 물리학상을 수상했다.

1905 년에 열린 제 1 회 국제방사학회에서 X 선은 정식으로 렌진광선으로 명명되었다.

렌진 광선은 진공에서 파장이10-6 ~10-10cm 인 전자파입니다. 그것은 고속 전자가 자극된 후에 생긴 것이다.

과학적 발견은 위대하다. 그것은 인류 문명의 진보를 위한 길을 열어준다. (존 F. 케네디, 과학명언) 그러나 과학자의 위대한 인격은 과학과 사회의 빠른 진보의 거대한 정신력이다. X-레이의 잠재적 가치를 보고 있기 때문에 당시 사업가들이 거액으로 특허를 매입할 것을 제안해 렌진에 의해 단호히 거절당했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 엑스레이, 엑스레이, 엑스레이, 엑스레이, 엑스레이) 그는 엑스레이가 자연적으로 존재한다고 생각하지만, 단지 자신이 우연히 발견한 것이다. 어떻게 사유 재산으로 팔 수 있을까요? 얼마 지나지 않아 그는 자신의 모든 연구 성과를 발표하고 의사를 지도하여 엑스레이의학 연구에 참여했다.

X-레이 발견은 과학상의 위대한 혁명인 전자 이론의 확립에 강력한 실험 증거를 제공한다. 이 발견은 현대 실험 물리학과 이론물리학을 위한 새로운 연구 경로를 개척했을 뿐만 아니라, 전자기파 도입과 엑스레이 형광경 사용과 같은 일반 실용의학 및 특수외과 수술을 위한 매우 가치 있고 믿을 만한 도구를 제공한다. 엑스레이 발견 덕분입니다.

오늘날, X-레이는 학과로서 상당히 오래되었지만, 과학 연구의 역사 무대에서 물러나지는 않았다. 예를 들어, 천체의 진화를 연구할 때 X-레이 분석 방법은 여전히 천체물리학자의 손에 매우 강력한 도구이다.

흥미롭게도, 미국 터프츠 대학교 교수 A.M. 마크 (A.M 마크) 는 영국 전자엔지니어 C N. 헌츠필드 (C N Huntsfield) 와 협력하여 새로운 의학 진단 기술인' X 선 단층 촬영' 을 만들었습니다. 그들 두 사람은 또한 1979 노벨 생리의학상을 공유했다.

과학사에서 중요한 자연현상의 발견은 종종 하나 또는 여러 기술 분야에서 일련의 연쇄반응을 일으킨다. 따라서 그 사회적 이익은 헤아릴 수 없을 것이다. 렌진의 과학적 발견은 노벨 물리학상 수상자들에게 빛나는 모범을 보였으며, 그들에게 매우 깊은 영향을 미쳤다.

190 1 년, 렌진은 최초의 노벨 물리학상을 수상했다. 이 위대한 과학자를 기념하기 위해 1928 년 스웨덴 스톡홀름에서 열린 국제 방사선 단위 및 측정위원회의 2 차 회의에서 방사선 측정 단위를' 렌진' 이라고 불렀다.

엑스레이의 발견은 과학 연구와 사회생활에 큰 영향을 미쳤다. 그 당시 아무도 발사 메커니즘을 설명할 수 없었기 때문에, 그것은 신비한 색채로 덮여 있었다.