Efeito compton

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Efeito Compton. Seminário de Física Moderna, FECLES-UECE.

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Raios X e Difração Bragg;

Momento relativístico e Energia relativística

EFEITO COMPTON

RAIOS X

• Os raios X foram descobertos em 1895, por Wilhelm Rontgen com raios catódicos (feixe de elétrons acelerados) os raios X eram produzidos quando os elétrons colidiam com paredes de tubo evacuado, e Rontgen mostrou que se propagavam em linha reta e tinham um grande poder de penetração.

• λ(luz visível) ≈ 400 a 700 nanômetros

• λ(x) ≈ 0,1 nanômetro

O catodo é aquecido por outro circuito, fazendo com que haja emissão de elétrons.O elétron é acelerado pela diferença de potencial. A colisão do elétron com anodo gera a emissão de raios X.

Elétrons podem provocar a emissão de fótons

Difração Bragg

• Willian Lawrence Bragg mostrou que: os raios X eram fenômenos ondulatório.

• Considere a figura:

Imagine que haja reflexão de um raio por um desses planos, isto é, que, ao incidir sobre um átomo desse plano numa direção que forma um ângulo Θ com o plano, o raio seja refletido segundo o mesmo ângulo. É preciso que a diferença de caminho seja múltiplo inteiro de λ:

Energia e momento relativístico

Efeito Compton

CURIOSIDADE

O efeito Compton é o responsável pelo chamado pulso eletromagnético (PEM) provocado pelas explosões termonucleares na alta atmosfera. Os raios X e os raios gama que são emitidos nessas explosões efetuam colisões Compton com os elétrons na atmosfera superior e os deslocam energicamente para a frente. Esse súbito aparecimento de uma grande carga elétrica acelerada provoca o surgimento de campos eletromagnéticos intensos que podem causar grandes perturbações nos circuitos elétricos sem blindagem, na superfície da Terra.O efeito foi observado pela primeira vez quando os circuitos de potência e de comunicações no Havaí sofreram um colapso durante um teste de explosão nuclear na atmosfera realizado sobre o oceano Pacífico, a muitos quilômetros de distância.

REFERÊNCIASNUSSENZVEIG, Hersh Moysés. Curso de Física Básica 4: Ótica, Relatividade, Física Quântica. p. 122-128, 254-257. 1ª ed. 7ª reimpressão. São Paulo: Ed- gard Blucher, 2008

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