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Raggi X - Wikipedia

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href="#Fenomeni_di_creazione_di_raggi_X"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2</span> <span>Fenomeni di creazione di raggi X</span> </div> </a> <ul id="toc-Fenomeni_di_creazione_di_raggi_X-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Bremsstrahlung" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Bremsstrahlung"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2.1</span> <span>Bremsstrahlung</span> </div> </a> <ul id="toc-Bremsstrahlung-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Effetto_fotoelettrico" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Effetto_fotoelettrico"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2.2</span> <span>Effetto fotoelettrico</span> </div> </a> <ul id="toc-Effetto_fotoelettrico-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Effetto_Compton_inverso" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Effetto_Compton_inverso"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">3.2.3</span> <span>Effetto Compton inverso</span> </div> </a> <ul id="toc-Effetto_Compton_inverso-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Presenza_dei_raggi_X" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Presenza_dei_raggi_X"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4</span> <span>Presenza dei raggi X</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Presenza_dei_raggi_X-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Attiva/disattiva la sottosezione Presenza dei raggi X</span> </button> <ul id="toc-Presenza_dei_raggi_X-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Corpi_celesti" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Corpi_celesti"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.1</span> <span>Corpi celesti</span> </div> </a> <ul id="toc-Corpi_celesti-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Raggi_cosmici" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Raggi_cosmici"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2</span> <span>Raggi cosmici</span> </div> </a> <ul id="toc-Raggi_cosmici-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Nastro_adesivo" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Nastro_adesivo"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.3</span> <span>Nastro adesivo</span> </div> </a> <ul id="toc-Nastro_adesivo-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Schermo_a_tubo_catodico" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Schermo_a_tubo_catodico"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.4</span> <span>Schermo a tubo catodico</span> </div> </a> <ul id="toc-Schermo_a_tubo_catodico-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Interazione_con_la_materia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Interazione_con_la_materia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>Interazione con la materia</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Interazione_con_la_materia-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Attiva/disattiva la sottosezione Interazione con la materia</span> </button> <ul id="toc-Interazione_con_la_materia-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Effetti_ottici" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Effetti_ottici"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1</span> <span>Effetti ottici</span> </div> </a> <ul id="toc-Effetti_ottici-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Ottica" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Ottica"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1.1</span> <span>Ottica</span> </div> </a> <ul id="toc-Ottica-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Attenuazione" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Attenuazione"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1.2</span> <span>Attenuazione</span> </div> </a> <ul id="toc-Attenuazione-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Ionizzazione" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Ionizzazione"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.2</span> <span>Ionizzazione</span> </div> </a> <ul id="toc-Ionizzazione-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Effetti_biologici" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Effetti_biologici"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.3</span> <span>Effetti biologici</span> </div> </a> <ul id="toc-Effetti_biologici-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Comparazione_con_altri_tipi_di_radiazione_ionizzante_(UV,_α,_β,_γ)" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Comparazione_con_altri_tipi_di_radiazione_ionizzante_(UV,_α,_β,_γ)"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.4</span> <span>Comparazione con altri tipi di radiazione ionizzante (UV, α, β, γ)</span> </div> </a> <ul id="toc-Comparazione_con_altri_tipi_di_radiazione_ionizzante_(UV,_α,_β,_γ)-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Percettibilità" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Percettibilità"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.5</span> <span>Percettibilità</span> </div> </a> <ul id="toc-Percettibilità-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Applicazioni" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Applicazioni"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>Applicazioni</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Applicazioni-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Attiva/disattiva la sottosezione Applicazioni</span> </button> <ul id="toc-Applicazioni-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Medicina" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Medicina"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1</span> <span>Medicina</span> </div> </a> <ul id="toc-Medicina-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Diagnosi" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Diagnosi"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.1</span> <span>Diagnosi</span> </div> </a> <ul id="toc-Diagnosi-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-TAC" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-4"> <a class="vector-toc-link" href="#TAC"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.1.1</span> <span>TAC</span> </div> </a> <ul id="toc-TAC-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Terapia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Terapia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.2</span> <span>Terapia</span> </div> </a> <ul id="toc-Terapia-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Conservazione_di_alimenti" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Conservazione_di_alimenti"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.2</span> <span>Conservazione di alimenti</span> </div> </a> <ul id="toc-Conservazione_di_alimenti-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Astronomia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Astronomia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.3</span> <span>Astronomia</span> </div> </a> <ul id="toc-Astronomia-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Cristallografia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Cristallografia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.4</span> <span>Cristallografia</span> </div> </a> <ul id="toc-Cristallografia-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Tubo_catodico" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Tubo_catodico"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.5</span> <span>Tubo catodico</span> </div> </a> <ul id="toc-Tubo_catodico-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Creazione_di_plasmi" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Creazione_di_plasmi"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.6</span> <span>Creazione di plasmi</span> </div> </a> <ul id="toc-Creazione_di_plasmi-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Note" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Note"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>Note</span> </div> </a> <ul id="toc-Note-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Voci_correlate" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Voci_correlate"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8</span> <span>Voci correlate</span> </div> </a> <ul id="toc-Voci_correlate-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Altri_progetti" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Altri_progetti"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9</span> <span>Altri progetti</span> </div> </a> <ul id="toc-Altri_progetti-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Collegamenti_esterni" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Collegamenti_esterni"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10</span> <span>Collegamenti esterni</span> </div> </a> <ul id="toc-Collegamenti_esterni-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="Indice" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" id="vector-page-titlebar-toc-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Mostra/Nascondi l&#039;indice" > <label id="vector-page-titlebar-toc-label" for="vector-page-titlebar-toc-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-listBullet mw-ui-icon-wikimedia-listBullet"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Mostra/Nascondi l&#039;indice</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-titlebar-toc-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Raggi X</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="Vai a una voce in un&#039;altra lingua. Disponibile in 120 lingue" > <label id="p-lang-btn-label" for="p-lang-btn-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--action-progressive mw-portlet-lang-heading-120" aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-language-progressive mw-ui-icon-wikimedia-language-progressive"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">120 lingue</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-af mw-list-item"><a href="https://af.wikipedia.org/wiki/X-straal" title="X-straal - afrikaans" lang="af" hreflang="af" data-title="X-straal" data-language-autonym="Afrikaans" data-language-local-name="afrikaans" class="interlanguage-link-target"><span>Afrikaans</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-als mw-list-item"><a href="https://als.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung - tedesco svizzero" lang="gsw" hreflang="gsw" data-title="Röntgenstrahlung" data-language-autonym="Alemannisch" data-language-local-name="tedesco svizzero" class="interlanguage-link-target"><span>Alemannisch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9" title="أشعة سينية - arabo" lang="ar" hreflang="ar" data-title="أشعة سينية" data-language-autonym="العربية" data-language-local-name="arabo" class="interlanguage-link-target"><span>العربية</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-arz mw-list-item"><a href="https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87" title="اشعة سينيه - arabo egiziano" lang="arz" hreflang="arz" data-title="اشعة سينيه" data-language-autonym="مصرى" data-language-local-name="arabo egiziano" class="interlanguage-link-target"><span>مصرى</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-as mw-list-item"><a href="https://as.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%B0%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8_%E0%A7%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF" title="ৰঞ্জন ৰশ্মি - assamese" lang="as" hreflang="as" data-title="ৰঞ্জন ৰশ্মি" data-language-autonym="অসমীয়া" data-language-local-name="assamese" class="interlanguage-link-target"><span>অসমীয়া</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ast mw-list-item"><a href="https://ast.wikipedia.org/wiki/Rayos_X" title="Rayos X - asturiano" lang="ast" hreflang="ast" data-title="Rayos X" data-language-autonym="Asturianu" data-language-local-name="asturiano" class="interlanguage-link-target"><span>Asturianu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-az mw-list-item"><a href="https://az.wikipedia.org/wiki/Rentgen_%C5%9F%C3%BCalar%C4%B1" title="Rentgen şüaları - azerbaigiano" lang="az" hreflang="az" data-title="Rentgen şüaları" data-language-autonym="Azərbaycanca" data-language-local-name="azerbaigiano" class="interlanguage-link-target"><span>Azərbaycanca</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-azb mw-list-item"><a href="https://azb.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D8%BA%DB%8C" title="ایکس ایشیغی - South Azerbaijani" lang="azb" hreflang="azb" data-title="ایکس ایشیغی" data-language-autonym="تۆرکجه" data-language-local-name="South Azerbaijani" class="interlanguage-link-target"><span>تۆرکجه</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ban mw-list-item"><a href="https://ban.wikipedia.org/wiki/Sunar-X" title="Sunar-X - balinese" lang="ban" hreflang="ban" data-title="Sunar-X" data-language-autonym="Basa Bali" data-language-local-name="balinese" class="interlanguage-link-target"><span>Basa Bali</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bat-smg mw-list-item"><a href="https://bat-smg.wikipedia.org/wiki/Rentgena_sp%C4%97ndol%C4%93" title="Rentgena spėndolē - samogitico" lang="sgs" hreflang="sgs" data-title="Rentgena spėndolē" data-language-autonym="Žemaitėška" data-language-local-name="samogitico" class="interlanguage-link-target"><span>Žemaitėška</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-be mw-list-item"><a href="https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5" title="Рэнтгенаўскае выпраменьванне - bielorusso" lang="be" hreflang="be" data-title="Рэнтгенаўскае выпраменьванне" data-language-autonym="Беларуская" data-language-local-name="bielorusso" class="interlanguage-link-target"><span>Беларуская</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-be-x-old mw-list-item"><a href="https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D0%B5" title="Рэнтгенаўскае выпраменьваньне - Belarusian (Taraškievica orthography)" lang="be-tarask" hreflang="be-tarask" data-title="Рэнтгенаўскае выпраменьваньне" data-language-autonym="Беларуская (тарашкевіца)" data-language-local-name="Belarusian (Taraškievica orthography)" class="interlanguage-link-target"><span>Беларуская (тарашкевіца)</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bg mw-list-item"><a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" title="Рентгеново лъчение - bulgaro" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Рентгеново лъчение" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="bulgaro" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bn mw-list-item"><a href="https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8_%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF" title="রঞ্জন রশ্মি - bengalese" lang="bn" hreflang="bn" data-title="রঞ্জন রশ্মি" data-language-autonym="বাংলা" data-language-local-name="bengalese" class="interlanguage-link-target"><span>বাংলা</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-br mw-list-item"><a href="https://br.wikipedia.org/wiki/Skino%C3%B9_X" title="Skinoù X - bretone" lang="br" hreflang="br" data-title="Skinoù X" data-language-autonym="Brezhoneg" data-language-local-name="bretone" class="interlanguage-link-target"><span>Brezhoneg</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bs mw-list-item"><a href="https://bs.wikipedia.org/wiki/Rendgensko_zra%C4%8Denje" title="Rendgensko zračenje - bosniaco" lang="bs" hreflang="bs" data-title="Rendgensko zračenje" data-language-autonym="Bosanski" data-language-local-name="bosniaco" class="interlanguage-link-target"><span>Bosanski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3_X" title="Radiació X - catalano" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Radiació X" data-language-autonym="Català" data-language-local-name="catalano" class="interlanguage-link-target"><span>Català</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cdo mw-list-item"><a href="https://cdo.wikipedia.org/wiki/X_si%C3%A2-si%C3%A1ng" title="X siâ-siáng - Mindong" lang="cdo" hreflang="cdo" data-title="X siâ-siáng" data-language-autonym="閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄" data-language-local-name="Mindong" class="interlanguage-link-target"><span>閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ckb mw-list-item"><a href="https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%A6%DB%8E%DA%A9%D8%B3" title="تیشکی ئێکس - curdo centrale" lang="ckb" hreflang="ckb" data-title="تیشکی ئێکس" data-language-autonym="کوردی" data-language-local-name="curdo centrale" class="interlanguage-link-target"><span>کوردی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cs mw-list-item"><a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Rentgenov%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD" title="Rentgenové záření - ceco" lang="cs" hreflang="cs" data-title="Rentgenové záření" data-language-autonym="Čeština" data-language-local-name="ceco" class="interlanguage-link-target"><span>Čeština</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cv mw-list-item"><a href="https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%B9%C4%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2" title="Рентгенла пайăркалав - ciuvascio" lang="cv" hreflang="cv" data-title="Рентгенла пайăркалав" data-language-autonym="Чӑвашла" data-language-local-name="ciuvascio" class="interlanguage-link-target"><span>Чӑвашла</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cy mw-list-item"><a href="https://cy.wikipedia.org/wiki/Pelydr-X" title="Pelydr-X - gallese" lang="cy" hreflang="cy" data-title="Pelydr-X" data-language-autonym="Cymraeg" data-language-local-name="gallese" class="interlanguage-link-target"><span>Cymraeg</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-da mw-list-item"><a href="https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ntgenstr%C3%A5ling" title="Røntgenstråling - danese" lang="da" hreflang="da" data-title="Røntgenstråling" data-language-autonym="Dansk" data-language-local-name="danese" class="interlanguage-link-target"><span>Dansk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-de mw-list-item"><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung - tedesco" lang="de" hreflang="de" data-title="Röntgenstrahlung" data-language-autonym="Deutsch" data-language-local-name="tedesco" class="interlanguage-link-target"><span>Deutsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-el mw-list-item"><a href="https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A7" title="Ακτίνες Χ - greco" lang="el" hreflang="el" data-title="Ακτίνες Χ" data-language-autonym="Ελληνικά" data-language-local-name="greco" class="interlanguage-link-target"><span>Ελληνικά</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-en mw-list-item"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray" title="X-ray - inglese" lang="en" hreflang="en" data-title="X-ray" data-language-autonym="English" data-language-local-name="inglese" class="interlanguage-link-target"><span>English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eo mw-list-item"><a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Ikso-radioj" title="Ikso-radioj - esperanto" lang="eo" hreflang="eo" data-title="Ikso-radioj" data-language-autonym="Esperanto" data-language-local-name="esperanto" class="interlanguage-link-target"><span>Esperanto</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-es mw-list-item"><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X" title="Rayos X - spagnolo" lang="es" hreflang="es" data-title="Rayos X" data-language-autonym="Español" data-language-local-name="spagnolo" class="interlanguage-link-target"><span>Español</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-et mw-list-item"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenikiirgus" title="Röntgenikiirgus - estone" lang="et" hreflang="et" data-title="Röntgenikiirgus" data-language-autonym="Eesti" data-language-local-name="estone" class="interlanguage-link-target"><span>Eesti</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eu mw-list-item"><a href="https://eu.wikipedia.org/wiki/X_izpi" title="X izpi - basco" lang="eu" hreflang="eu" data-title="X izpi" data-language-autonym="Euskara" data-language-local-name="basco" class="interlanguage-link-target"><span>Euskara</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fa mw-list-item"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88_%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3" title="پرتو ایکس - persiano" lang="fa" hreflang="fa" data-title="پرتو ایکس" data-language-autonym="فارسی" data-language-local-name="persiano" class="interlanguage-link-target"><span>فارسی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fi mw-list-item"><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgens%C3%A4teily" title="Röntgensäteily - finlandese" lang="fi" hreflang="fi" data-title="Röntgensäteily" data-language-autonym="Suomi" data-language-local-name="finlandese" class="interlanguage-link-target"><span>Suomi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fr mw-list-item"><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X" title="Rayon X - francese" lang="fr" hreflang="fr" data-title="Rayon X" data-language-autonym="Français" data-language-local-name="francese" class="interlanguage-link-target"><span>Français</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-frr mw-list-item"><a href="https://frr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstrualen" title="Röntgenstrualen - frisone settentrionale" lang="frr" hreflang="frr" data-title="Röntgenstrualen" data-language-autonym="Nordfriisk" data-language-local-name="frisone settentrionale" class="interlanguage-link-target"><span>Nordfriisk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ga mw-list-item"><a href="https://ga.wikipedia.org/wiki/X-ghathanna" title="X-ghathanna - irlandese" lang="ga" hreflang="ga" data-title="X-ghathanna" data-language-autonym="Gaeilge" data-language-local-name="irlandese" class="interlanguage-link-target"><span>Gaeilge</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gan mw-list-item"><a href="https://gan.wikipedia.org/wiki/X%E5%85%89" title="X光 - gan" lang="gan" hreflang="gan" data-title="X光" data-language-autonym="贛語" data-language-local-name="gan" class="interlanguage-link-target"><span>贛語</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gcr mw-list-item"><a href="https://gcr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9yon_X" title="Réyon X - Guianan Creole" lang="gcr" hreflang="gcr" data-title="Réyon X" data-language-autonym="Kriyòl gwiyannen" data-language-local-name="Guianan Creole" class="interlanguage-link-target"><span>Kriyòl gwiyannen</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gl mw-list-item"><a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Raios_X" title="Raios X - galiziano" lang="gl" hreflang="gl" data-title="Raios X" data-language-autonym="Galego" data-language-local-name="galiziano" class="interlanguage-link-target"><span>Galego</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gu mw-list-item"><a href="https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%B7-%E0%AA%95%E0%AA%BF%E0%AA%B0%E0%AA%A3%E0%AB%8B" title="ક્ષ-કિરણો - gujarati" lang="gu" hreflang="gu" data-title="ક્ષ-કિરણો" data-language-autonym="ગુજરાતી" data-language-local-name="gujarati" class="interlanguage-link-target"><span>ગુજરાતી</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gv mw-list-item"><a href="https://gv.wikipedia.org/wiki/Scell-X" title="Scell-X - mannese" lang="gv" hreflang="gv" data-title="Scell-X" data-language-autonym="Gaelg" data-language-local-name="mannese" class="interlanguage-link-target"><span>Gaelg</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-he mw-list-item"><a href="https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%99_%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%9F" title="קרני רנטגן - ebraico" lang="he" hreflang="he" data-title="קרני רנטגן" data-language-autonym="עברית" data-language-local-name="ebraico" class="interlanguage-link-target"><span>עברית</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hi mw-list-item"><a href="https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8D%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8_%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3" title="ऍक्स किरण - hindi" lang="hi" hreflang="hi" data-title="ऍक्स किरण" data-language-autonym="हिन्दी" data-language-local-name="hindi" class="interlanguage-link-target"><span>हिन्दी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hif mw-list-item"><a href="https://hif.wikipedia.org/wiki/X-ray" title="X-ray - hindi figiano" lang="hif" hreflang="hif" data-title="X-ray" data-language-autonym="Fiji Hindi" data-language-local-name="hindi figiano" class="interlanguage-link-target"><span>Fiji Hindi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hr mw-list-item"><a href="https://hr.wikipedia.org/wiki/Rendgenske_zrake" title="Rendgenske zrake - croato" lang="hr" hreflang="hr" data-title="Rendgenske zrake" data-language-autonym="Hrvatski" data-language-local-name="croato" class="interlanguage-link-target"><span>Hrvatski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ht mw-list-item"><a href="https://ht.wikipedia.org/wiki/Reyon_X" title="Reyon X - creolo haitiano" lang="ht" hreflang="ht" data-title="Reyon X" data-language-autonym="Kreyòl ayisyen" data-language-local-name="creolo haitiano" class="interlanguage-link-target"><span>Kreyòl ayisyen</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hu mw-list-item"><a href="https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgensug%C3%A1rz%C3%A1s" title="Röntgensugárzás - ungherese" lang="hu" hreflang="hu" data-title="Röntgensugárzás" data-language-autonym="Magyar" data-language-local-name="ungherese" class="interlanguage-link-target"><span>Magyar</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-hy mw-list-item"><a href="https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D5%A3%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6_%D5%B3%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80" title="Ռենտգենյան ճառագայթներ - armeno" lang="hy" hreflang="hy" data-title="Ռենտգենյան ճառագայթներ" data-language-autonym="Հայերեն" data-language-local-name="armeno" class="interlanguage-link-target"><span>Հայերեն</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-id mw-list-item"><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Sinar-X" title="Sinar-X - indonesiano" lang="id" hreflang="id" data-title="Sinar-X" data-language-autonym="Bahasa Indonesia" data-language-local-name="indonesiano" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Indonesia</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-io mw-list-item"><a href="https://io.wikipedia.org/wiki/Rentgen-radio" title="Rentgen-radio - ido" lang="io" hreflang="io" data-title="Rentgen-radio" data-language-autonym="Ido" data-language-local-name="ido" class="interlanguage-link-target"><span>Ido</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-is mw-list-item"><a href="https://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgengeislun" title="Röntgengeislun - islandese" lang="is" hreflang="is" data-title="Röntgengeislun" data-language-autonym="Íslenska" data-language-local-name="islandese" class="interlanguage-link-target"><span>Íslenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ja mw-list-item"><a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/X%E7%B7%9A" title="X線 - giapponese" lang="ja" hreflang="ja" data-title="X線" data-language-autonym="日本語" data-language-local-name="giapponese" class="interlanguage-link-target"><span>日本語</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-jam mw-list-item"><a href="https://jam.wikipedia.org/wiki/Exchrie" title="Exchrie - creolo giamaicano" lang="jam" hreflang="jam" data-title="Exchrie" data-language-autonym="Patois" data-language-local-name="creolo giamaicano" class="interlanguage-link-target"><span>Patois</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-jv mw-list-item"><a href="https://jv.wikipedia.org/wiki/Sinar-X" title="Sinar-X - giavanese" lang="jv" hreflang="jv" data-title="Sinar-X" data-language-autonym="Jawa" data-language-local-name="giavanese" class="interlanguage-link-target"><span>Jawa</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ka mw-list-item"><a href="https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90" title="რენტგენული გამოსხივება - georgiano" lang="ka" hreflang="ka" data-title="რენტგენული გამოსხივება" data-language-autonym="ქართული" data-language-local-name="georgiano" class="interlanguage-link-target"><span>ქართული</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kk mw-list-item"><a href="https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96" title="Рентген сәулелері - kazako" lang="kk" hreflang="kk" data-title="Рентген сәулелері" data-language-autonym="Қазақша" data-language-local-name="kazako" class="interlanguage-link-target"><span>Қазақша</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kn mw-list-item"><a href="https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7-%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B2%A3" title="ಕ್ಷ-ಕಿರಣ - kannada" lang="kn" hreflang="kn" data-title="ಕ್ಷ-ಕಿರಣ" data-language-autonym="ಕನ್ನಡ" data-language-local-name="kannada" class="interlanguage-link-target"><span>ಕನ್ನಡ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ko mw-list-item"><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%91%EC%8A%A4%EC%84%A0" title="엑스선 - coreano" lang="ko" hreflang="ko" data-title="엑스선" data-language-autonym="한국어" data-language-local-name="coreano" class="interlanguage-link-target"><span>한국어</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ks mw-list-item"><a href="https://ks.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A0%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%92" title="اؠکسرے - kashmiri" lang="ks" hreflang="ks" data-title="اؠکسرے" data-language-autonym="कॉशुर / کٲشُر" data-language-local-name="kashmiri" class="interlanguage-link-target"><span>कॉशुर / کٲشُر</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ky 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тӀинтту" data-language-autonym="Лакку" data-language-local-name="Lak" class="interlanguage-link-target"><span>Лакку</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-li mw-list-item"><a href="https://li.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstraoling" title="Röntgenstraoling - limburghese" lang="li" hreflang="li" data-title="Röntgenstraoling" data-language-autonym="Limburgs" data-language-local-name="limburghese" class="interlanguage-link-target"><span>Limburgs</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lij mw-list-item"><a href="https://lij.wikipedia.org/wiki/Raggi_x" title="Raggi x - ligure" lang="lij" hreflang="lij" data-title="Raggi x" data-language-autonym="Ligure" data-language-local-name="ligure" class="interlanguage-link-target"><span>Ligure</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lo mw-list-item"><a href="https://lo.wikipedia.org/wiki/X-ray" title="X-ray - lao" lang="lo" hreflang="lo" data-title="X-ray" data-language-autonym="ລາວ" data-language-local-name="lao" class="interlanguage-link-target"><span>ລາວ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lt mw-list-item"><a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Rentgeno_spinduliai" title="Rentgeno spinduliai - lituano" lang="lt" hreflang="lt" data-title="Rentgeno spinduliai" data-language-autonym="Lietuvių" data-language-local-name="lituano" class="interlanguage-link-target"><span>Lietuvių</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lv mw-list-item"><a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Rentgenstari" title="Rentgenstari - lettone" lang="lv" hreflang="lv" data-title="Rentgenstari" data-language-autonym="Latviešu" data-language-local-name="lettone" class="interlanguage-link-target"><span>Latviešu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mai mw-list-item"><a href="https://mai.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8_%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3" title="एक्स किरण - maithili" lang="mai" hreflang="mai" data-title="एक्स किरण" data-language-autonym="मैथिली" data-language-local-name="maithili" class="interlanguage-link-target"><span>मैथिली</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mk mw-list-item"><a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8" title="Рендгенски зраци - macedone" lang="mk" hreflang="mk" data-title="Рендгенски зраци" data-language-autonym="Македонски" data-language-local-name="macedone" class="interlanguage-link-target"><span>Македонски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ml mw-list-item"><a href="https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D_%E0%B4%95%E0%B4%BF%E0%B4%B0%E0%B4%A3%E0%B4%82" title="എക്സ് കിരണം - malayalam" lang="ml" hreflang="ml" data-title="എക്സ് കിരണം" data-language-autonym="മലയാളം" data-language-local-name="malayalam" class="interlanguage-link-target"><span>മലയാളം</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mr mw-list-item"><a href="https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3" title="क्ष-किरण - marathi" lang="mr" hreflang="mr" data-title="क्ष-किरण" data-language-autonym="मराठी" data-language-local-name="marathi" class="interlanguage-link-target"><span>मराठी</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ms mw-list-item"><a href="https://ms.wikipedia.org/wiki/Sinar-X" title="Sinar-X - malese" lang="ms" hreflang="ms" data-title="Sinar-X" data-language-autonym="Bahasa Melayu" data-language-local-name="malese" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Melayu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-my mw-list-item"><a href="https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%87%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8" title="အိတ်ဇ်ရေး - birmano" lang="my" hreflang="my" data-title="အိတ်ဇ်ရေး" data-language-autonym="မြန်မာဘာသာ" data-language-local-name="birmano" class="interlanguage-link-target"><span>မြန်မာဘာသာ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mzn mw-list-item"><a href="https://mzn.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%B1%DB%8C" title="ایکس ری - mazandarani" lang="mzn" hreflang="mzn" data-title="ایکس ری" data-language-autonym="مازِرونی" data-language-local-name="mazandarani" class="interlanguage-link-target"><span>مازِرونی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ne mw-list-item"><a href="https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%B0%E0%A5%87" title="एक्स-रे - nepalese" lang="ne" hreflang="ne" data-title="एक्स-रे" data-language-autonym="नेपाली" data-language-local-name="nepalese" class="interlanguage-link-target"><span>नेपाली</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nl mw-list-item"><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstraling" title="Röntgenstraling - olandese" lang="nl" hreflang="nl" data-title="Röntgenstraling" data-language-autonym="Nederlands" data-language-local-name="olandese" class="interlanguage-link-target"><span>Nederlands</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nn mw-list-item"><a href="https://nn.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ntgenstr%C3%A5ling" title="Røntgenstråling - norvegese nynorsk" lang="nn" hreflang="nn" data-title="Røntgenstråling" data-language-autonym="Norsk nynorsk" data-language-local-name="norvegese nynorsk" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk nynorsk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-no mw-list-item"><a href="https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8ntgenstr%C3%A5ling" title="Røntgenstråling - norvegese bokmål" lang="nb" hreflang="nb" data-title="Røntgenstråling" data-language-autonym="Norsk bokmål" data-language-local-name="norvegese bokmål" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk bokmål</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-om mw-list-item"><a href="https://om.wikipedia.org/wiki/X-rays" title="X-rays - oromo" lang="om" hreflang="om" data-title="X-rays" data-language-autonym="Oromoo" data-language-local-name="oromo" class="interlanguage-link-target"><span>Oromoo</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-or mw-list-item"><a href="https://or.wikipedia.org/wiki/%E0%AC%B0%E0%AC%9E%E0%AD%8D%E0%AC%9C%E0%AC%A8%E0%AC%B0%E0%AC%B6%E0%AD%8D%E0%AC%AE%E0%AC%BF" title="ରଞ୍ଜନରଶ୍ମି - odia" lang="or" hreflang="or" data-title="ରଞ୍ଜନରଶ୍ମି" data-language-autonym="ଓଡ଼ିଆ" data-language-local-name="odia" class="interlanguage-link-target"><span>ଓଡ଼ିଆ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pa mw-list-item"><a href="https://pa.wikipedia.org/wiki/%E0%A8%90%E0%A8%95%E0%A8%B8_%E0%A8%95%E0%A8%BF%E0%A8%B0%E0%A8%A8" title="ਐਕਸ ਕਿਰਨ - punjabi" lang="pa" hreflang="pa" data-title="ਐਕਸ ਕਿਰਨ" data-language-autonym="ਪੰਜਾਬੀ" data-language-local-name="punjabi" class="interlanguage-link-target"><span>ਪੰਜਾਬੀ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pl mw-list-item"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_rentgenowskie" title="Promieniowanie rentgenowskie - polacco" lang="pl" hreflang="pl" data-title="Promieniowanie rentgenowskie" data-language-autonym="Polski" data-language-local-name="polacco" class="interlanguage-link-target"><span>Polski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pms mw-list-item"><a href="https://pms.wikipedia.org/wiki/Raj_X" title="Raj X - piemontese" lang="pms" hreflang="pms" data-title="Raj X" data-language-autonym="Piemontèis" data-language-local-name="piemontese" class="interlanguage-link-target"><span>Piemontèis</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pnb mw-list-item"><a href="https://pnb.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%B1%DB%92" title="ایکس رے - Western Punjabi" lang="pnb" hreflang="pnb" data-title="ایکس رے" data-language-autonym="پنجابی" data-language-local-name="Western Punjabi" class="interlanguage-link-target"><span>پنجابی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ps mw-list-item"><a href="https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%DA%A9%D8%B3_%D9%88%DA%93%D8%A7%D9%86%DA%AB_%D9%8A%D8%A7_%D8%AF_%D8%B1%DB%90%D9%92%D9%88%D9%92%D9%86%D8%AA%DA%AB%DB%90%D9%86_%D9%88%DA%93%D8%A7%D9%86%DA%AB%D8%B4%D9%88%D9%86" title="ايکس وړانګ يا د رېْوْنتګېن وړانګشون - pashto" lang="ps" hreflang="ps" data-title="ايکس وړانګ يا د رېْوْنتګېن وړانګشون" data-language-autonym="پښتو" data-language-local-name="pashto" class="interlanguage-link-target"><span>پښتو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pt mw-list-item"><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Raios_X" title="Raios X - portoghese" lang="pt" hreflang="pt" data-title="Raios X" data-language-autonym="Português" data-language-local-name="portoghese" class="interlanguage-link-target"><span>Português</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-qu mw-list-item"><a href="https://qu.wikipedia.org/wiki/X-wach%27i" title="X-wach&#039;i - quechua" lang="qu" hreflang="qu" data-title="X-wach&#039;i" data-language-autonym="Runa Simi" data-language-local-name="quechua" class="interlanguage-link-target"><span>Runa Simi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ro mw-list-item"><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie_X" title="Radiație X - rumeno" lang="ro" hreflang="ro" data-title="Radiație X" data-language-autonym="Română" data-language-local-name="rumeno" class="interlanguage-link-target"><span>Română</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru mw-list-item"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5" title="Рентгеновское излучение - russo" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Рентгеновское излучение" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="russo" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sah mw-list-item"><a href="https://sah.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D2%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0" title="Рентген сардаҥалара - sacha" lang="sah" hreflang="sah" data-title="Рентген сардаҥалара" data-language-autonym="Саха тыла" data-language-local-name="sacha" class="interlanguage-link-target"><span>Саха тыла</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-scn mw-list-item"><a href="https://scn.wikipedia.org/wiki/Raggi_X" title="Raggi X - siciliano" lang="scn" hreflang="scn" data-title="Raggi X" data-language-autonym="Sicilianu" data-language-local-name="siciliano" class="interlanguage-link-target"><span>Sicilianu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sh mw-list-item"><a href="https://sh.wikipedia.org/wiki/X-zrake" title="X-zrake - serbo-croato" lang="sh" hreflang="sh" data-title="X-zrake" data-language-autonym="Srpskohrvatski / српскохрватски" data-language-local-name="serbo-croato" class="interlanguage-link-target"><span>Srpskohrvatski / српскохрватски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-si mw-list-item"><a href="https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A_%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AB" title="එක්ස් කිරණ - singalese" lang="si" hreflang="si" data-title="එක්ස් කිරණ" data-language-autonym="සිංහල" data-language-local-name="singalese" class="interlanguage-link-target"><span>සිංහල</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-simple mw-list-item"><a href="https://simple.wikipedia.org/wiki/X-ray" title="X-ray - Simple English" lang="en-simple" hreflang="en-simple" data-title="X-ray" data-language-autonym="Simple English" data-language-local-name="Simple English" class="interlanguage-link-target"><span>Simple English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sk mw-list-item"><a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenov%C3%A9_%C5%BEiarenie" title="Röntgenové žiarenie - slovacco" lang="sk" hreflang="sk" data-title="Röntgenové žiarenie" data-language-autonym="Slovenčina" data-language-local-name="slovacco" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenčina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sl mw-list-item"><a href="https://sl.wikipedia.org/wiki/Rentgenski_%C5%BEarki" title="Rentgenski žarki - sloveno" lang="sl" hreflang="sl" data-title="Rentgenski žarki" data-language-autonym="Slovenščina" data-language-local-name="sloveno" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenščina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sq mw-list-item"><a href="https://sq.wikipedia.org/wiki/Rrezet_rentgen" title="Rrezet rentgen - albanese" lang="sq" hreflang="sq" data-title="Rrezet rentgen" data-language-autonym="Shqip" data-language-local-name="albanese" class="interlanguage-link-target"><span>Shqip</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sr mw-list-item"><a href="https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8" title="Рендгенски зраци - serbo" lang="sr" hreflang="sr" data-title="Рендгенски зраци" data-language-autonym="Српски / srpski" data-language-local-name="serbo" class="interlanguage-link-target"><span>Српски / srpski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-su mw-list-item"><a href="https://su.wikipedia.org/wiki/Sinar_X" title="Sinar X - sundanese" lang="su" hreflang="su" data-title="Sinar X" data-language-autonym="Sunda" data-language-local-name="sundanese" class="interlanguage-link-target"><span>Sunda</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sv mw-list-item"><a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ntgenstr%C3%A5lning" title="Röntgenstrålning - svedese" lang="sv" hreflang="sv" data-title="Röntgenstrålning" data-language-autonym="Svenska" data-language-local-name="svedese" class="interlanguage-link-target"><span>Svenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sw mw-list-item"><a href="https://sw.wikipedia.org/wiki/Eksirei" title="Eksirei - swahili" lang="sw" hreflang="sw" data-title="Eksirei" data-language-autonym="Kiswahili" data-language-local-name="swahili" class="interlanguage-link-target"><span>Kiswahili</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ta mw-list-item"><a href="https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%81-%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%8D" title="எக்சு-கதிர் - tamil" lang="ta" hreflang="ta" data-title="எக்சு-கதிர்" data-language-autonym="தமிழ்" data-language-local-name="tamil" class="interlanguage-link-target"><span>தமிழ்</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-te mw-list-item"><a href="https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%8E%E0%B0%95%E0%B1%8D%E0%B0%B8%E0%B1%8D-%E0%B0%B0%E0%B1%87" title="ఎక్స్-రే - telugu" lang="te" hreflang="te" data-title="ఎక్స్-రే" data-language-autonym="తెలుగు" data-language-local-name="telugu" class="interlanguage-link-target"><span>తెలుగు</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-th mw-list-item"><a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C" title="รังสีเอกซ์ - thailandese" lang="th" hreflang="th" data-title="รังสีเอกซ์" data-language-autonym="ไทย" data-language-local-name="thailandese" class="interlanguage-link-target"><span>ไทย</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tl mw-list-item"><a href="https://tl.wikipedia.org/wiki/X-ray" title="X-ray - tagalog" lang="tl" hreflang="tl" data-title="X-ray" data-language-autonym="Tagalog" data-language-local-name="tagalog" class="interlanguage-link-target"><span>Tagalog</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tr mw-list-item"><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/X_%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1" title="X ışını - turco" lang="tr" hreflang="tr" data-title="X ışını" data-language-autonym="Türkçe" data-language-local-name="turco" class="interlanguage-link-target"><span>Türkçe</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tt mw-list-item"><a href="https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D3%A9%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D1%8B" title="Рөнтген нурланышы - tataro" lang="tt" hreflang="tt" data-title="Рөнтген нурланышы" data-language-autonym="Татарча / tatarça" data-language-local-name="tataro" class="interlanguage-link-target"><span>Татарча / tatarça</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ug mw-list-item"><a href="https://ug.wikipedia.org/wiki/X_%D9%86%DB%87%D8%B1%D9%89" title="X نۇرى - uiguro" lang="ug" hreflang="ug" data-title="X نۇرى" data-language-autonym="ئۇيغۇرچە / Uyghurche" data-language-local-name="uiguro" class="interlanguage-link-target"><span>ئۇيغۇرچە / Uyghurche</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uk mw-list-item"><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F" title="Рентгенівське випромінювання - ucraino" lang="uk" hreflang="uk" data-title="Рентгенівське випромінювання" data-language-autonym="Українська" data-language-local-name="ucraino" class="interlanguage-link-target"><span>Українська</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ur mw-list-item"><a href="https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9" title="ایکس شعاع - urdu" lang="ur" hreflang="ur" data-title="ایکس شعاع" data-language-autonym="اردو" data-language-local-name="urdu" class="interlanguage-link-target"><span>اردو</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uz mw-list-item"><a href="https://uz.wikipedia.org/wiki/Rentgen_nurlari" title="Rentgen nurlari - uzbeco" lang="uz" hreflang="uz" data-title="Rentgen nurlari" data-language-autonym="Oʻzbekcha / ўзбекча" data-language-local-name="uzbeco" class="interlanguage-link-target"><span>Oʻzbekcha / ўзбекча</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-vi mw-list-item"><a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_X" title="Tia X - vietnamita" lang="vi" hreflang="vi" data-title="Tia X" data-language-autonym="Tiếng Việt" data-language-local-name="vietnamita" class="interlanguage-link-target"><span>Tiếng Việt</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-wa mw-list-item"><a href="https://wa.wikipedia.org/wiki/Rais_X" title="Rais X - vallone" lang="wa" hreflang="wa" data-title="Rais X" data-language-autonym="Walon" data-language-local-name="vallone" class="interlanguage-link-target"><span>Walon</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-war mw-list-item"><a href="https://war.wikipedia.org/wiki/X-ray" title="X-ray - waray" lang="war" hreflang="war" data-title="X-ray" data-language-autonym="Winaray" data-language-local-name="waray" class="interlanguage-link-target"><span>Winaray</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-wuu mw-list-item"><a href="https://wuu.wikipedia.org/wiki/X%E5%B0%84%E7%BA%BF" title="X射线 - wu" lang="wuu" hreflang="wuu" data-title="X射线" data-language-autonym="吴语" data-language-local-name="wu" class="interlanguage-link-target"><span>吴语</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-yi mw-list-item"><a href="https://yi.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A2%D7%9F_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%9F" title="רענטגען שטראלן - yiddish" lang="yi" hreflang="yi" data-title="רענטגען שטראלן" data-language-autonym="ייִדיש" data-language-local-name="yiddish" class="interlanguage-link-target"><span>ייִדיש</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-za mw-list-item"><a href="https://za.wikipedia.org/wiki/Rongh_X" title="Rongh X - zhuang" lang="za" hreflang="za" data-title="Rongh X" data-language-autonym="Vahcuengh" data-language-local-name="zhuang" class="interlanguage-link-target"><span>Vahcuengh</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh mw-list-item"><a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/X%E5%B0%84%E7%BA%BF" title="X射线 - cinese" lang="zh" hreflang="zh" data-title="X射线" data-language-autonym="中文" data-language-local-name="cinese" class="interlanguage-link-target"><span>中文</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh-classical mw-list-item"><a href="https://zh-classical.wikipedia.org/wiki/%E5%80%AB%E7%90%B4%E5%B0%84%E7%B7%9A" title="倫琴射線 - cinese classico" lang="lzh" hreflang="lzh" data-title="倫琴射線" data-language-autonym="文言" data-language-local-name="cinese classico" class="interlanguage-link-target"><span>文言</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh-min-nan mw-list-item"><a href="https://zh-min-nan.wikipedia.org/wiki/X_kng-s%C3%B2a%E2%81%BF" title="X kng-sòaⁿ - min nan" lang="nan" hreflang="nan" data-title="X kng-sòaⁿ" data-language-autonym="閩南語 / Bân-lâm-gú" data-language-local-name="min nan" class="interlanguage-link-target"><span>閩南語 / Bân-lâm-gú</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh-yue mw-list-item"><a href="https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/X%E5%85%89" title="X光 - cantonese" lang="yue" hreflang="yue" data-title="X光" data-language-autonym="粵語" data-language-local-name="cantonese" class="interlanguage-link-target"><span>粵語</span></a></li> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-edit wb-langlinks-link"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q34777#sitelinks-wikipedia" title="Modifica collegamenti interlinguistici" class="wbc-editpage">Modifica collegamenti</a></span></div> </div> </div> </div> </header> <div class="vector-page-toolbar"> <div class="vector-page-toolbar-container"> <div id="left-navigation"> <nav aria-label="Namespace"> <div id="p-associated-pages" class="vector-menu vector-menu-tabs mw-portlet mw-portlet-associated-pages" > <div 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Commons</span></a></li><li id="t-wikibase" class="wb-otherproject-link wb-otherproject-wikibase-dataitem mw-list-item"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q34777" title="Collegamento all&#039;elemento connesso dell&#039;archivio dati [g]" accesskey="g"><span>Elemento Wikidata</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Strumenti pagine"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Aspetto"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" 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class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="it" dir="ltr"><p>I <b>raggi X</b> (o <b>raggi Röntgen</b>) sono quella porzione di <a href="/wiki/Spettro_elettromagnetico" title="Spettro elettromagnetico">spettro elettromagnetico</a> con <a href="/wiki/Lunghezza_d%27onda" title="Lunghezza d&#39;onda">lunghezza d'onda</a> compresa approssimativamente tra 10 <a href="/wiki/Nanometro" title="Nanometro">nanometri</a> (nm) e 10 <a href="/wiki/Picometro" class="mw-redirect" title="Picometro">picometri</a> (pm) ossia tra <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 10^{-9}m}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mn>10</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>9</mn> </mrow> </msup> <mi>m</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 10^{-9}m}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/956901a9dd85e365cd40737798da232667c45ffc" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:6.698ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 10^{-9}m}"></span> e <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 10^{-12}m}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mn>10</mn> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>12</mn> </mrow> </msup> <mi>m</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 10^{-12}m}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/678c73fccc69f9beca17b84a6c73f0e632b1efb9" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.52ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 10^{-12}m}"></span>, classificati come <a href="/wiki/Radiazione_ionizzante" class="mw-redirect" title="Radiazione ionizzante">radiazioni ionizzanti</a>, essendo in grado di strappare elettroni dagli atomi neutri che diventano ioni (dal greco "che si muove") in quanto si muovono sotto l'effetto di un campo elettrico. I raggi X a piccole lunghezze d'onda hanno un potere di penetrazione molto elevato: solo spessori dell'ordine di centimetri di <a href="/wiki/Piombo" title="Piombo">piombo</a> o di decimetri di <a href="/wiki/Calcestruzzo" title="Calcestruzzo">calcestruzzo</a> possono fermarli. </p><p>A lunghezza d'onda superiore a 0,1 nm sono chiamati <i>raggi X molli</i>; a lunghezze minori, sono chiamati <i>raggi X duri</i>. I raggi X duri si affiancano ai <a href="/wiki/Raggi_gamma" title="Raggi gamma">raggi gamma</a>, più energetici, ma vengono distinti da essi a seconda della loro origine: i <a href="/wiki/Fotone" title="Fotone">fotoni</a> X sono prodotti da variazioni della cinetica degli <a href="/wiki/Elettrone" title="Elettrone">elettroni</a>, mentre quelli gamma da transizioni e decadimenti all'interno di un <a href="/wiki/Nucleo_atomico" title="Nucleo atomico">nucleo atomico</a> (origine nucleare), o dall'annichilazione tra un <a href="/wiki/Positrone" title="Positrone">positrone</a> ed un elettrone. Sono usati principalmente per fini medici (ad esempio le <a href="/wiki/Radiografia" title="Radiografia">radiografie</a>), nell'analisi chimica con la <a href="/wiki/Spettrofotometria_XRF" title="Spettrofotometria XRF">spettrofotometria XRF</a> e nell'analisi della struttura dei materiali con la <a href="/wiki/Cristallografia_a_raggi_X" title="Cristallografia a raggi X">cristallografia a raggi X</a> e con la <a href="/wiki/Spettroscopia_di_assorbimento_dei_raggi_X" class="mw-redirect" title="Spettroscopia di assorbimento dei raggi X">spettroscopia di assorbimento dei raggi X</a>. Le ricerche puntano a visualizzare strutture <i><a href="/wiki/In_vivo" title="In vivo">in vivo</a></i> sempre più minute e in laboratorio si riescono a raggiungere risoluzioni di 62 nanometri.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">&#91;</span>1<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Raggi X di energie molto elevate, fino a diversi milioni di volt dei generatori, acceleratori di elettroni, vengono usati nella terapia dei tumori e in radiochirurgia permettendo interventi chirurgici di precisione non invasivi. </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Storia">Storia</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=1" title="Modifica la sezione Storia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=1" title="Edit section&#039;s source code: Storia"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Nell'aprile <a href="/wiki/1887" title="1887">1887</a>, <a href="/wiki/Nikola_Tesla" title="Nikola Tesla">Nikola Tesla</a> iniziò a studiare i raggi X usando sia i propri apparecchi che i <a href="/wiki/Tubo_di_Crookes" title="Tubo di Crookes">tubi di Crookes</a>. Dai suoi resoconti tecnici, si vede che inventò e realizzò uno speciale tubo a raggi X con un singolo elettrodo. I tubi di Tesla differivano dagli altri per non avere un elettrodo bersaglio. Spiegò tutto questo nella sua lezione sui raggi X del <a href="/wiki/1897" title="1897">1897</a>, all'<a href="/wiki/Accademia_delle_Scienze_di_New_York" class="mw-redirect" title="Accademia delle Scienze di New York">Accademia delle Scienze di New York</a>. Nel <a href="/wiki/1892" title="1892">1892</a> Tesla aveva compiuto numerosi esperimenti in tal senso, ma non rese pubblici i suoi risultati. I suoi esperimenti successivi lo portarono ad avvertire la comunità scientifica per primo dei rischi biologici connessi all'esposizione dei raggi X. <a href="/wiki/Hermann_von_Helmholtz" title="Hermann von Helmholtz">Hermann von Helmholtz</a> formulò una descrizione matematica dei raggi X. Ipotizzò una teoria della dispersione prima che Röntgen facesse le sue scoperte e annunci. La sua formula era basata sulla teoria elettromagnetica della luce<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">&#91;</span>2<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. </p><p><a href="/wiki/William_Crookes" title="William Crookes">William Crookes</a> investigò sugli effetti di scariche di energia in gas nobili e costruì quello che viene chiamato <a href="/wiki/Tubo_di_Crookes" title="Tubo di Crookes">tubo di Crookes</a>, poi evolutosi nel <a href="/wiki/Tubo_radiogeno" title="Tubo radiogeno">tubo radiogeno</a>: un cilindro di vetro al cui interno è fatto il vuoto, contenente degli elettrodi a cui vengono applicate correnti ad alta tensione. A pressione ambientale esso emetteva luce visibile, che variava di tipo con il decrescere della pressione, fino ad affievolirsi sotto vuoto spinto, per poi spegnersi. Trovò che, disponendo delle pellicole fotografiche vicino al tubo, alcune venivano impressionate, ma non investigò questo aspetto. Difatti, in realtà l'emissione luminosa non si interrompeva come inizialmente aveva creduto, ma diventava invisibile solo all'occhio umano (dato che i raggi emessi lo attraversavano). </p> <figure class="mw-default-size mw-halign-left" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Roentgen-Roehre.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Roentgen-Roehre.svg/400px-Roentgen-Roehre.svg.png" decoding="async" width="400" height="236" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Roentgen-Roehre.svg/600px-Roentgen-Roehre.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Roentgen-Roehre.svg/800px-Roentgen-Roehre.svg.png 2x" data-file-width="755" data-file-height="445" /></a><figcaption>Schema della produzione di raggi X con un <a href="/wiki/Tubo_radiogeno" title="Tubo radiogeno">tubo radiogeno</a></figcaption></figure> <p>Nel <a href="/wiki/1892" title="1892">1892</a>, <a href="/wiki/Heinrich_Hertz" class="mw-redirect" title="Heinrich Hertz">Heinrich Hertz</a> dimostrò che i <a href="/wiki/Raggio_catodico" title="Raggio catodico">raggi catodici</a> potevano passare attraverso fogli di metallo molto sottile (come l'<a href="/wiki/Alluminio" title="Alluminio">alluminio</a>). <a href="/wiki/Philipp_von_Lenard" title="Philipp von Lenard">Philipp von Lenard</a>, uno studente di Hertz, continuò ad investigare in merito, sviluppò una nuova versione del tubo catodico, e studiò la penetrazione dei raggi X attraverso vari metalli. Lenard, però, non si rese conto della natura della radiazione che stava producendo, che pensava invece fosse di tipo noto. </p><p>Sul ruolo di <a href="/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen" title="Wilhelm Conrad Röntgen">Wilhelm Röntgen</a> nella scoperta dei raggi X non si hanno testimonianze certe in quanto Röntgen, nel suo testamento, espresse il desiderio che tutta la sua corrispondenza scientifica venisse bruciata. Secondo quanto ricostruito, l’8 novembre 1895, <a href="/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen" title="Wilhelm Conrad Röntgen">Röntgen</a> stava facendo degli esperimenti con un tubo fluorescente, una capsula di vetro attraverso cui veniva fatta passare una <a href="/wiki/Corrente_elettrica" title="Corrente elettrica">corrente elettrica</a>. Il fisico tedesco, distogliendo lo sguardo dall'apparecchio, notò che uno degli schermi posti a poca distanza dal tubo stava brillando. Questa luce era visibile solo in una certa posizione dove è situata una parte sensibile della retina. Röntgen aveva coperto il tubo con degli spessi fogli di cartoncino nero, quindi ciò che illuminava lo schermo era necessariamente invisibile a occhio nudo e in grado di penetrare lo strato di carta che copriva il tubo. Ripetendo l’esperimento più volte, si accertò di non aver commesso errori e chiese alla moglie di mettere la mano tra il tubo e la pellicola: così facendo ottenne la prima <a href="/wiki/Radiografia" title="Radiografia">radiografia</a> della storia.<sup id="cite_ref-treccani-X_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-treccani-X-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">&#91;</span>4<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Il fisico decise di chiamare i misteriosi raggi che avevano “stampato” la mano della moglie “X”, come il simbolo matematico che indica una quantità sconosciuta. Quello che il fisico tedesco aveva scoperto era che in certe condizioni gli <a href="/wiki/Elettrone" title="Elettrone">elettroni</a> emessi dai <a href="/wiki/Tubo_radiogeno" title="Tubo radiogeno">tubi</a> con cui stava eseguendo l’esperimento si trasformano in una <a href="/wiki/Radiazione_elettromagnetica" title="Radiazione elettromagnetica">radiazione elettromagnetica</a> con la capacità di penetrare quasi qualsiasi materiale. Nel 1901 il fisico tedesco ricevette il <a href="/wiki/Premio_Nobel" title="Premio Nobel">Premio Nobel</a> aprendo un ampio studio sui suddetti raggi, sull'utilizzo di questi e sui fenomeni radioattivi. Nel 1912 il fisico <a href="/wiki/Max_von_Laue" title="Max von Laue">Max von Laue</a> (1879-1959), riuscì a dimostrare che i raggi X subiscono <a href="/wiki/Diffrazione_dei_raggi_X" title="Diffrazione dei raggi X">una diffrazione</a> attraverso un <a href="/wiki/Cristallo" title="Cristallo">cristallo</a>: si capì così che i raggi X hanno un'origine ondulatoria. Undici anni dopo si provò definitivamente che le vibrazioni elettromagnetiche dei raggi X sono del tutto analoghe a quelle costituenti i <a href="/wiki/Raggio_luminoso" title="Raggio luminoso">raggi luminosi</a> e gli <a href="/wiki/Ultravioletto" class="mw-redirect" title="Ultravioletto">ultravioletti</a>: l’unica differenza tra i raggi X e quelli ultravioletti e luminosi era quindi la <a href="/wiki/Lunghezza_d%27onda" title="Lunghezza d&#39;onda">lunghezza d'onda</a>. I raggi X vennero quindi utilizzati a fini pratici per applicazioni nel campo della radioscopia e radiografia che utilizzano le due più importanti proprietà dei raggi X: l’attitudine ad impressionare le <a href="/wiki/Lastra_fotografica" title="Lastra fotografica">lastre fotografiche</a> e quella ad attraversare parecchie sostanze non trasparenti ai normali raggi luminosi.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">&#91;</span>5<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-treccani-X_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-treccani-X-3"><span class="cite-bracket">&#91;</span>3<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>L'uso dei raggi X per scopi medici fu iniziato da <a href="/wiki/John_Hall-Edwards" title="John Hall-Edwards">John Hall-Edwards</a> a <a href="/wiki/Birmingham" title="Birmingham">Birmingham</a>, <a href="/wiki/Inghilterra" title="Inghilterra">Inghilterra</a>. Nel <a href="/wiki/1908" title="1908">1908</a> dovette farsi amputare il braccio sinistro a causa di una <a href="/wiki/Dermatite" title="Dermatite">dermatite</a> causata dai raggi X. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Reazioni_alla_scoperta">Reazioni alla scoperta</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=2" title="Modifica la sezione Reazioni alla scoperta" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=2" title="Edit section&#039;s source code: Reazioni alla scoperta"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Appena pochi giorni dopo la consegna del rapporto preliminare scritto da Röntgen, la notizia della scoperta fece il giro del mondo e il 5 gennaio <a href="/wiki/1896" title="1896">1896</a> comparvero i primi articoli sulla stampa ("Press" di <a href="/wiki/Vienna" title="Vienna">Vienna</a>) e dieci giorni dopo se ne interessò anche il <a href="/wiki/New_York_Times" class="mw-redirect" title="New York Times">New York Times</a>. Il tenore degli articoli non fu gradito a Röntgen, che ravvisò sia un eccessivo tono sensazionalistico sia una marcata attenzione posta nei riguardi delle <a href="/wiki/Fotografie" class="mw-redirect" title="Fotografie">fotografie</a>, a scapito di quello che secondo lo scienziato avrebbe dovuto essere il vero obiettivo delle inchieste e cioè la natura e le qualità dei raggi.<sup id="cite_ref-RagCat_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-RagCat-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><br /> Inoltre qualche suo eminente collega, come ad esempio <a href="/wiki/Lord_Kelvin" class="mw-redirect" title="Lord Kelvin">Lord Kelvin</a>, si mostrò inizialmente scettico e non mancarono neppure numerose vignette umoristiche che evidenziarono un alto grado di fraintendimento sul senso della scoperta, e infine un buon numero di ciarlatani, come una ditta <a href="/wiki/Londra" title="Londra">londinese</a> che pubblicizzò la messa in commercio di una "biancheria a prova di raggi X";<sup id="cite_ref-RagCat_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-RagCat-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> o dei <a href="/wiki/Religione" title="Religione">religiosi</a> francesi che si appropriarono del fenomeno, sostenendo addirittura di poter fotografare l'<a href="/wiki/Anima" title="Anima">anima</a>.<sup id="cite_ref-RagCat_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-RagCat-6"><span class="cite-bracket">&#91;</span>6<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Raggi X e raggi gamma, come le radiazioni ionizzanti in genere, sono classificati dagli anni settanta secondo lo <a href="/wiki/IARC" class="mw-redirect" title="IARC">IARC</a> come agenti cancerogeni noti<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">&#91;</span>7<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">&#91;</span>8<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>, nell'impiego radiologico e tomografico, e al contempo uno dei metodi di indagine più utili. Prima di sottoporsi a esami controproducenti, occorre che un esperto valuti il rapporto rischi-benefici, evitando che l'eccesso diagnostico si trasformi in una concausa della malattia. </p><p>Gli studi degli epidemiologi <a href="/w/index.php?title=Alice_Stewart&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Alice Stewart (la pagina non esiste)">Alice Stewart</a> e <a href="/w/index.php?title=George_Kneale&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="George Kneale (la pagina non esiste)">George Kneale</a> hanno documentato tra il <a href="/wiki/1953" title="1953">1953</a> e il <a href="/wiki/1956" title="1956">1956</a> il rischio di malformazioni e di cancro nei neonati, se questi o le donne in gravidanza vengono sottoposti ai raggi X.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">&#91;</span>9<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Descrizione_teorica_dei_raggi_X">Descrizione teorica dei raggi X</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=3" title="Modifica la sezione Descrizione teorica dei raggi X" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=3" title="Edit section&#039;s source code: Descrizione teorica dei raggi X"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Natura_delle_onde_elettromagnetiche">Natura delle onde elettromagnetiche</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=4" title="Modifica la sezione Natura delle onde elettromagnetiche" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=4" title="Edit section&#039;s source code: Natura delle onde elettromagnetiche"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Il fisico tedesco Heinrich Hertz dedusse dalle leggi di Maxwell, che ogni variazione del campo elettrico o del campo magnetico crea un'onda elettromagnetica. Questa perturbazione può essere causata, ad esempio, da una calamita che viene mossa avanti ed indietro, similmente all’onda creata da una perturbazione di una superficie d’acqua. Le onde elettromagnetiche che vengono esaminate di solito hanno delle frequenze molto più elevate. </p> <figure class="mw-halign-center" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Electromagnetic_spectrum_-eng.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Electromagnetic_spectrum_-eng.svg/880px-Electromagnetic_spectrum_-eng.svg.png" decoding="async" width="880" height="269" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Electromagnetic_spectrum_-eng.svg/1320px-Electromagnetic_spectrum_-eng.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Electromagnetic_spectrum_-eng.svg/1760px-Electromagnetic_spectrum_-eng.svg.png 2x" data-file-width="1176" data-file-height="360" /></a><figcaption>Lo spettro elettromagnetico. La radiazione X (X-ray radiation) si trova nel diagramma a sinistra, tra la radiazione gamma e la radiazione ultravioletta.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Localizzazione_raggi_X_nello_spettro_elettromagnetico">Localizzazione raggi X nello spettro elettromagnetico</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=5" title="Modifica la sezione Localizzazione raggi X nello spettro elettromagnetico" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=5" title="Edit section&#039;s source code: Localizzazione raggi X nello spettro elettromagnetico"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Lo spettro delle onde elettromagnetiche osservate dall’uomo copre delle frequenze che vanno approssimativamente da alcuni decimi di Hertz ad oltre <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {10}^{25}~Hz}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>25</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>H</mi> <mi>z</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {10}^{25}~Hz}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ffa238be3ac8fbafb7ee849654294ce1371752ed" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.934ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle {10}^{25}~Hz}"></span>, corrispondenti a lunghezze d’onda rispettivamente più grandi della distanza tra Terra e Luna e più piccole dei nuclei atomici. Ne fanno parte, in ordine di energia e frequenza crescenti: le radioonde, le microonde, la radiazione infrarossa (IR), la luce visibile, la radiazione ultravioletta (UV), la radiazione X e la radiazione gamma (γ). </p><p>Tutti i tipi di onde elettromagnetiche seguono le stesse leggi e, sotto opportune condizioni, si comportano molto similmente, anche se, interagendo con la materia danno luogo a tanti fenomeni apparentemente molto diversi. </p><p>I raggi X sono radiazione elettromagnetica che viene creata «dal frenamento di particelle cariche o da transizioni elettroniche nei gusci atomici interni»<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">&#91;</span>10<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. Tipicamente si dice che hanno lunghezze d’onda comprese tra i <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {10}^{-5}~\mathrm {\AA} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>5</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#xC5;</mo> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {10}^{-5}~\mathrm {\AA} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9c536bd2a4797d3a2e849722a9c6ce41db2827a7" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:6.655ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle {10}^{-5}~\mathrm {\AA} }"></span> ed i <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 100~\mathrm {\AA} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>100</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#xC5;</mo> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 100~\mathrm {\AA} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4f675be7933481a4f81f04c1d49ea9345f3381ef" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:5.485ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle 100~\mathrm {\AA} }"></span>, anche se non si possono delimitare con precisione poiché i fenomeni sottostanti alla loro creazione si manifestano in una grande varietà di energie. Un fotone (cioè un quanto di radiazione elettromagnetica) γ e un fotone di radiazione X, possono avere la stessa energia, a differenza di un fotone blu ed uno verde, i quali hanno sempre lunghezze d’onda diverse. Il criterio che distingue i primi, non è tanto la loro energia, ma il loro processo di creazione. Tipicamente però la radiazione X si trova ad energie e lunghezze d’onda comprese tra la radiazione UV e la radiazione γ. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fenomeni_di_creazione_di_raggi_X">Fenomeni di creazione di raggi X</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=6" title="Modifica la sezione Fenomeni di creazione di raggi X" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=6" title="Edit section&#039;s source code: Fenomeni di creazione di raggi X"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La radiazione X è definita attraverso i meccanismi di creazione, i quali verranno esaminati di seguito e sono: </p> <ul><li>La bremsstrahlung</li> <li>L’effetto fotoelettrico</li> <li>L’effetto Compton inverso</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bremsstrahlung">Bremsstrahlung</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=7" title="Modifica la sezione Bremsstrahlung" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=7" title="Edit section&#039;s source code: Bremsstrahlung"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La bremsstrahlung (dal tedesco <i>bremsen</i>, “frenare” e <i>Strahlung</i>, “radiazione”; cioè “radiazione di frenamento”) è la radiazione emessa da particelle cariche quando esse subiscono un’accelerazione, in senso stretto, quando questa è negativa (cioè una decelerazione). </p><p>L’elettrodinamica quantistica (QED) afferma che l’interazione tra particelle dotate di carica elettrica avviene attraverso lo scambio di quanti del campo di gauge elettromagnetico; questi quanti sono i fotoni. Ad esempio, gli elettroni (come ben noto sono dotati di carica elettrica), si possono solo accelerare applicandovi un campo elettrico (a scale sulla Terra trascurabilmente piccole anche con campi gravitazionali). Se un elettrone subisce un’accelerazione sufficientemente intensa, può quindi emettere fotoni alle energie tipiche dei raggi X. Rispettando la conservazione dell’energia, con la diminuzione della sua energia cinetica, l’elettrone emette radiazione elettromagnetica di lunghezze d’onda che seguono dalla legge <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda ={\frac {hc}{\Delta E}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mi>h</mi> <mi>c</mi> </mrow> <mrow> <mi mathvariant="normal">&#x0394;<!-- Δ --></mi> <mi>E</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda ={\frac {hc}{\Delta E}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fa4b28ea12bf0ea505bcd556a1ea497ce46511e8" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:9.001ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \lambda ={\frac {hc}{\Delta E}}}"></span>. </p> <figure typeof="mw:File/Frame"><a href="/wiki/File:Bremsstrahlung.gif" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Bremsstrahlung.gif" decoding="async" width="360" height="240" class="mw-file-element" data-file-width="360" data-file-height="240" /></a><figcaption>Linee di campo (frecce) e modulo (colori) del campo magnetico creato da una carica negativa, che, propagandosi inizialmente in moto rettilineo uniforme, viene frenata bruscamente dando luogo a bremsstrahlung</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Effetto_fotoelettrico">Effetto fotoelettrico</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=8" title="Modifica la sezione Effetto fotoelettrico" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=8" title="Edit section&#039;s source code: Effetto fotoelettrico"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L’effetto fotoelettrico si presenta irraggiando materiali con radiazione elettromagnetica. Superata una determinata frequenza soglia indipendente dall’intensità della radiazione, si possono misurare degli elettroni liberi. Dato che l’intensità della luce non influisce sulla frequenza soglia, essa non gioca alcun ruolo nella spiegazione dell'effetto. Il punto saliente, come capito da Einstein, è che la radiazione che colpisce gli atomi è quantizzata e che questi “quanti di luce”, ossia fotoni, sono descritti dall’espressione <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E=h\nu }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>E</mi> <mo>=</mo> <mi>h</mi> <mi>&#x03BD;<!-- ν --></mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E=h\nu }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c6c0386dc6d9530519404f95570fcc8548ed2326" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.445ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle E=h\nu }"></span>. Per essere staccato dall'atomo, un elettrone deve essere colpito da un singolo quanto di luce con energia, ossia frequenza, sufficientemente alta da superare il potenziale attrattivo del nucleo. </p><p>Albert Einstein nel suo <i>“annus mirabilis”</i> (1905), sviluppò non solo la Teoria della Relatività Ristretta, da cui derivò la celeberrima equivalenza tra massa ed energia (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E=m{c}^{2}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>E</mi> <mo>=</mo> <mi>m</mi> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>c</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E=m{c}^{2}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/15d3d0fad7c5291b036bc915aa1286cdea05a428" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:8.976ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle E=m{c}^{2}}"></span>), ma interpretò anche correttamente l’effetto fotoelettrico. La scoperta di questa “quantizzazione” della radiazione elettromagnetica (la cui natura ondulatoria era già stata provata nel 1886 da Heinrich Hertz), insieme ai lavori di Max Planck e la teoria della relatività, furono le chiavi che aprirono le porte alla fisica moderna. Nel 1922, Einstein vinse il Premio Nobel dell’anno precedente «per i suoi servizi alla Fisica Teorica, e soprattutto per la sua scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico».<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">&#91;</span>11<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p><p>Sfruttando l’effetto fotoelettrico si può generare radiazione X. Infatti, se un elettrone che si trova in un orbitale vicino al nucleo viene colpito da un fotone abbastanza energetico da staccarlo dall’atomo, lascia una lacuna. Successivamente, un elettrone da un guscio più esterno (e dunque più energetico) riempie questa lacuna ed emette l’energia eccedente come fotone. Se la differenza tra i livelli energetici dei due gusci è abbastanza elevata, che per la maggior parte degli elementi chimici è il caso soltanto se l’elettrone viene staccato dal guscio K, la frequenza del fotone giace nel tipico spettro dei raggi X e segue dalla formula: </p><p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \nu ={\frac {E}{h}}={\frac {\left({U}_{f}^{e}-{U}_{i}^{e}\right)}{h}}={\frac {\Delta {U}^{e}}{h}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03BD;<!-- ν --></mi> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mi>E</mi> <mi>h</mi> </mfrac> </mrow> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>U</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>f</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> </msubsup> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>U</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>i</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> </msubsup> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> <mi>h</mi> </mfrac> </mrow> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mi mathvariant="normal">&#x0394;<!-- Δ --></mi> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>U</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> </msup> </mrow> <mi>h</mi> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \nu ={\frac {E}{h}}={\frac {\left({U}_{f}^{e}-{U}_{i}^{e}\right)}{h}}={\frac {\Delta {U}^{e}}{h}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/49463d61a717dff0fb566cb47c8fbdcfc700104e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:30.882ex; height:7.676ex;" alt="{\displaystyle \nu ={\frac {E}{h}}={\frac {\left({U}_{f}^{e}-{U}_{i}^{e}\right)}{h}}={\frac {\Delta {U}^{e}}{h}}}"></span> </p><p>dove <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta {U}^{e}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi mathvariant="normal">&#x0394;<!-- Δ --></mi> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>U</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta {U}^{e}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/de1de497ad421521116263314aef5385e6211b5b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:4.776ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle \Delta {U}^{e}}"></span> è la differenza di energia potenziale tra gli orbitali occupati dall'elettrone che riempie la lacuna prima e dopo la transizione. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Effetto_Compton_inverso">Effetto Compton inverso</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=9" title="Modifica la sezione Effetto Compton inverso" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=9" title="Edit section&#039;s source code: Effetto Compton inverso"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L’effetto Compton, detto anche “diffusione di Compton” fu descritto dall’omonimo fisico statunitense nel 1922. «Compton diresse un fascio di raggi X su grafite e misurò le lunghezze d’onda della radiazione incidente e quella della radiazione diffusa nelle diverse direzioni».<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">&#91;</span>12<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Notò che, mentre la radiazione incidente, da lui impostata opportunamente, ebbe un’unica lunghezza d’onda, in quella uscente vi comparirono anche lunghezze d’onda più elevate, affermando: </p> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r139517313">.mw-parser-output .itwiki-template-citazione{margin-bottom:.5em;font-size:95%;padding-left:2.4em;padding-right:1.2em}.mw-parser-output .itwiki-template-citazione-doppia{display:flex;gap:1.2em}.mw-parser-output .itwiki-template-citazione-doppia>div{width:0;flex:1 1 0}.mw-parser-output .itwiki-template-citazione-footer{padding:0 1.2em 0 0;margin:0}</style><div class="itwiki-template-citazione"> <div class="itwiki-template-citazione-doppia"> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr></span>) <p>«Such a change in wave-length is directly counter to Thomson's theory of scattering, for this demands that the scattering electrons, radiating as they do because of their forced vibrations when traversed by a primary X-ray, shall give rise to radiation of exactly the same frequency as that of the radiation falling upon them. Nor does any modification of the theory (…) suggest a way out of the difficulty. This failure makes it appear improbable that a satisfactory explanation of the scattering of X-rays can be reached on the basis of the classical electrodynamics.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">&#91;</span>13<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>» </p> </div> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="italiano">IT</abbr></span>) <p>«Una tale variazione della lunghezza d'onda è direttamente in contrasto con la teoria della dispersione di Thomson, poiché ciò richiede che gli elettroni che si diffondono, irradiando come fanno a causa delle loro vibrazioni forzate quando sono attraversati da un raggio X primario, diano origine ad una radiazione di frequenza esattamente uguale a quella della radiazione che cade su di loro. Neppure una modifica della teoria (…) suggerisce una via d'uscita dalla difficoltà. Questo fallimento fa apparire improbabile che una spiegazione soddisfacente della dispersione dei raggi X possa essere raggiunta sulla base dell'elettrodinamica classica.» </p> </div></div></div> <p>Compton, riprendendo il concetto di “quanto di luce” di Einstein, comprese che l’origine delle frequenze anomale da lui osservate fu un trasferimento di quantità di moto ed energia da un fotone ad un elettrone. Dato che il fotone cede energia all’elettrone e che l’energia si conserva, dopo l’urto, conseguentemente, vi deve essere un fotone ad energia minore e dunque a lunghezza d’onda maggiore. Nel 1927 vinse il Premio Nobel «per l‘effetto che da lui ha preso il nome»<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">&#91;</span>14<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. </p><p>Nel effetto inverso di quello originalmente descritto da Compton un elettrone ad alta velocità e un fotone a bassa energia si incontrano. In questo caso l’energia viene trasferita dall’elettrone al fotone. </p><p>Se gli elettroni in gioco sono sufficientemente veloci, questo effetto può essere atto a creare fotoni dello spettro delle lunghezze d’onda dei raggi X. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Presenza_dei_raggi_X">Presenza dei raggi X</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=10" title="Modifica la sezione Presenza dei raggi X" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=10" title="Edit section&#039;s source code: Presenza dei raggi X"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg/220px-SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg/330px-SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg/440px-SuperNova-PuppisA-XRay-20140910.jpg 2x" data-file-width="3600" data-file-height="3600" /></a><figcaption>Immagine a raggi X dei resti della Supernova Puppis A ripresa da XMM-NEWTON e CHANDRA.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Corpi_celesti">Corpi celesti</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=11" title="Modifica la sezione Corpi celesti" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=11" title="Edit section&#039;s source code: Corpi celesti"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Un’altra fonte importante extraterrestre di raggi X sono vari corpi celesti, come: il Sole, alcune stelle massicce, pulsar e buchi neri (in particolare i quasar). I raggi possono essere creati da particelle cariche in forti campi magnetici o gravitazionali, ma anche da oggetti molto caldi, come radiazione termica di corpo nero. Affinché un corpo nero emetta radiazione X con un massimo ad una lunghezza d’onda di 1nm, dalla legge di radiazione di Planck: </p><p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\displaystyle P_{em}^{CN}=\,{\frac {2\pi h}{c^{2}}}{\frac {\nu ^{3}}{e^{\left({\beta h\nu }\right)}-1}}\ }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msubsup> <mi>P</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> <mi>m</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>C</mi> <mi>N</mi> </mrow> </msubsup> <mo>=</mo> <mspace width="thinmathspace" /> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mn>2</mn> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <mi>h</mi> </mrow> <msup> <mi>c</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msup> </mfrac> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msup> <mi>&#x03BD;<!-- ν --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> </msup> <mrow> <msup> <mi>e</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow> <mo>(</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03B2;<!-- β --></mi> <mi>h</mi> <mi>&#x03BD;<!-- ν --></mi> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mrow> </msup> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>1</mn> </mrow> </mfrac> </mrow> <mtext>&#xA0;</mtext> </mstyle> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\displaystyle P_{em}^{CN}=\,{\frac {2\pi h}{c^{2}}}{\frac {\nu ^{3}}{e^{\left({\beta h\nu }\right)}-1}}\ }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/558dafda21b8c3a8ece28f00265e3d8d743d582a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:23.692ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle {\displaystyle P_{em}^{CN}=\,{\frac {2\pi h}{c^{2}}}{\frac {\nu ^{3}}{e^{\left({\beta h\nu }\right)}-1}}\ }}"></span>, </p><p>si deriva che esso debba avere una temperatura di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 2.89\times {10}^{6}~K}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>2.89</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>6</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>K</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 2.89\times {10}^{6}~K}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bf6a064676f70effd7026623de72557a2088c505" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:13ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 2.89\times {10}^{6}~K}"></span> (il Sole ha una temperatura superficiale di circa <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 6000~K}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>6000</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>K</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 6000~K}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4817568f2cc31032eede3444ffe9472214174d78" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.296ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle 6000~K}"></span>). </p><p>Anche se può sembrare poco intuitivo che dei buchi neri possano emettere radiazione, essi sono tra le fonti più intense conosciute di radiazione nell’universo. I buchi neri infatti si chiamano “neri” perché sono talmente massicci che dall’interno del cosiddetto “<i>orizzonte degli eventi”</i> non vi possono uscire oggetti massicci. Quindi, per l’equivalenza di massa ed energia neanche oggetti con massa a riposo nulla, né particelle massicce, né fotoni, né qualsiasi altra forma di informazione (perciò il nome “<i>orizzonte degli eventi”</i>). Al di fuori di questo limite, però, nulla vieta ai fotoni di propagarsi. Kip Thorne, fisico statunitense e vincitore del Premio Nobel del 2017 «per decisivi contributi al rilevatore LIGO e la scoperta delle onde gravitazionali»<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">&#91;</span>15<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>, afferma: </p> <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r139517313"><div class="itwiki-template-citazione"> <div class="itwiki-template-citazione-doppia"> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr></span>) <p>«Gas surrounding a black hole gets pulled inward and is heated by adiabatic compression, by shock waves, by turbulence, by viscosity etc. Before it reaches the horizon, the gas may become so hot that it emits a large flux ofX-rays […]. Thus, accreting matter can convert a black hole into a glowing “white” body […].<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">&#91;</span>16<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>» </p> </div> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="italiano">IT</abbr></span>) <p>«Gas circondante un buco nero viene tirato verso l’interno e riscaldato da compressione adiabatica, da onde d’urto, da turbolenza, da viscosità ecc. Prima di raggiungere l’orizzonte [degli eventi] il gas può diventare talmente caldo da emettere un grande flusso di raggi X […]. Perciò, materia sottoposta ad accrezione può convertire un buco nero in un radiante corpo “bianco” […].» </p> </div></div></div> <p>Nel 2015 è stato scoperto uno dei quasar più luminosi con un buco nero nel suo centro di massa <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 1,2\times {10}^{10}{M}_{\bigodot }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>1</mn> <mo>,</mo> <mn>2</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> </msup> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>M</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2A00;<!-- ⨀ --></mo> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 1,2\times {10}^{10}{M}_{\bigodot }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/141844976a3f1b91410f615c642b55cfc929ac9c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:14.712ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle 1,2\times {10}^{10}{M}_{\bigodot }}"></span> (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {M}_{\bigodot }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>M</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2A00;<!-- ⨀ --></mo> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {M}_{\bigodot }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/84c2fdc906ec972d631ad6f7d3e192042dc367af" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:4.312ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle {M}_{\bigodot }}"></span> = Massa Solare) e una luminosità <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 4,29\times {10}^{14}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>4</mn> <mo>,</mo> <mn>29</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>14</mn> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 4,29\times {10}^{14}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6d01bda9ccab6bd5afaa16956bee4389ea2077e9" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:11.563ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle 4,29\times {10}^{14}}"></span> volte superiore a quella del Sole; se questo quasar distasse 330 anni luce dalla Terra, ci apparirebbe luminoso quanto il Sole (il quale dista 8 minuti luce dalla Terra).<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">&#91;</span>17<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Cosmicrayshower.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Cosmicrayshower.png/220px-Cosmicrayshower.png" decoding="async" width="220" height="220" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Cosmicrayshower.png/330px-Cosmicrayshower.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Cosmicrayshower.png/440px-Cosmicrayshower.png 2x" data-file-width="958" data-file-height="958" /></a><figcaption>Esempio schematico di un rovescio di raggi cosmici; è rappresentata la creazione di nucleoni, mesoni e fotoni.</figcaption></figure> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Raggi_cosmici">Raggi cosmici</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=12" title="Modifica la sezione Raggi cosmici" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=12" title="Edit section&#039;s source code: Raggi cosmici"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La Terra è soggetta ad un flusso continuo di cosiddetti “raggi cosmici”. I raggi cosmici sono costituiti da particelle massicce, ossia protoni, ed altri nuclei atomici, nonché elettroni che arrivano da varie sorgenti come il Sole ed altre stelle, supernove e quasar. Quando raggiungono l’atmosfera terrestre, date le loro altissime velocità rispetto alla Terra, creano rovesci di particelle (come riportato nella <i>figura 4</i>). Le particelle cariche ad alte velocità possono dar luogo ad una serie di processi atti a creare radiazione X. </p><p>Quando la tecnologia degli acceleratori era ancora agli inizi, i raggi cosmici costituirono l’unica possibilità di fare esperimenti con particelle ad alta velocità, che portarono numerose ed importanti scoperte nella fisica delle particelle, tra le quali il muone ed il positrone. Per le altissime energie che possiedono alcuni raggi cosmici, che forse non potranno mai essere raggiunti da acceleratori, ancora oggi vengono impiegati in esperimenti. Il più potente acceleratore di particelle, l’LHC al CERN può accelerare particelle a 7 TeV (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 7\times {10}^{12}eV}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>7</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>12</mn> </mrow> </msup> <mi>e</mi> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 7\times {10}^{12}eV}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/14bea6e76ba1bde00529066c1e95b74a5f1ad2c8" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.075ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 7\times {10}^{12}eV}"></span>), mentre si misurano raramente raggi cosmici di energie dell’ordine di grandezza di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {10}^{20}eV}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>20</mn> </mrow> </msup> <mi>e</mi> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {10}^{20}eV}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4d06294a8871e3cb02f840be1b132524afec271c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:7.072ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle {10}^{20}eV}"></span> (corrispondente circa al potere calorifico di un grano di riso). </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nastro_adesivo">Nastro adesivo</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=13" title="Modifica la sezione Nastro adesivo" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=13" title="Edit section&#039;s source code: Nastro adesivo"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Nel 2008 un gruppo di ricercatori all’Università della California (UCLA) scoprì che il nastro adesivo, se strappato opportunamente può emettere raggi X. Il fenomeno si spiega con la triboluminescenza (dal Greco Antico «<i>τρίβειν</i>, “strofinare”» e dal latino «<i>lumen</i>, “luce<i>”</i>»). Con triboluminescenza si descrive la proprietà di certe sostanze, di emettere deboli lampi di luce se vengono strofinate o schiacciate. Già Francis Bacon nel suo <i>«Novum Organum»</i> descrive il fenomeno: </p> <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r139517313"><div class="itwiki-template-citazione"> <div class="itwiki-template-citazione-doppia"> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr></span>) <p>«It is well known that all sugar, whether candied or plain, if it be hard, will sparkle when broken or scraped in the dark.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">&#91;</span>18<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>» </p> </div> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="italiano">IT</abbr></span>) <p>«È noto che tutto lo zucchero, sia candito che liscio, se è duro, scintilla quando viene rotto o raschiato al buio.» </p> </div></div></div> <p>In un articolo pubblicato nella rivista <i>«Nature»</i>, i ricercatori descrivono «[…] che lo srotolamento di comune nastro adesivo in un vuoto moderato produce un'emissione radio e visibile, insieme a impulsi di raggi X […].»<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">&#91;</span>19<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Mostrando che la radiazione X prodotta basta per impressionare una lastra radiografica ed ottenere la radiografia di un dito. Gli autori propongono inoltre di sfruttare il fenomeno per sviluppare delle apparecchiature economiche per poter fare radiografie anche in regioni povere. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schermo_a_tubo_catodico">Schermo a tubo catodico</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=14" title="Modifica la sezione Schermo a tubo catodico" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=14" title="Edit section&#039;s source code: Schermo a tubo catodico"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Fino all’inizio del nuovo millennio, era comune lo schermo a tubo catodico. Come suggerito dal nome, un tubo catodico accelera degli elettroni verso il lato affacciato al visore, dove vi è uno strato di fosforo, il quale si illumina, se colpito da un elettrone. Dato che gli elettroni (con energie cinetiche tipiche di alcuni keV) vengono rapidamente decelerati quando colpiscono il bersaglio, si crea della bremsstrahlung (radiazione di frenamento) anche nelle frequenze dei raggi X. I rischi per l’uomo sono però minimi, anche perché vengono utilizzati vetri a piombo ad alti coefficienti di attenuazione. I raggi sono inoltre relativamente poco energetici e vengono in gran parte assorbiti dall’aria senza arrivare allo spettatore. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Interazione_con_la_materia">Interazione con la materia</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=15" title="Modifica la sezione Interazione con la materia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=15" title="Edit section&#039;s source code: Interazione con la materia"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effetti_ottici">Effetti ottici</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=16" title="Modifica la sezione Effetti ottici" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=16" title="Edit section&#039;s source code: Effetti ottici"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Ottica">Ottica</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=17" title="Modifica la sezione Ottica" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=17" title="Edit section&#039;s source code: Ottica"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>L’indice di rifrazione dei raggi X nei materiali è molto prossimo a 1, tal volta addirittutra inferiore a 1 e praticamente non vi sono materiali che li riflettono. Perciò la progettazione di dispositivi ottici come lenti o specchi per raggi X, per esempio per osservatori astronomici, è piuttosto difficile. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Attenuazione">Attenuazione</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=18" title="Modifica la sezione Attenuazione" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=18" title="Edit section&#039;s source code: Attenuazione"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Se la radiazione X attraversa la materia, la sua intensità, come succede anche per la luce, diminuisce secondo la seguente legge di Lambert-Beer: </p><p>assumendo che il fascio di raggi X attraversi un mezzo omogeneo, si afferma facilmente che il differenziale dell’intensità, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle dI}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>d</mi> <mi>I</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle dI}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/771d4c30bf007af363211fcaf091380ec667cb0b" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.388ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle dI}"></span>, dipende dall’intensità stessa nel punto, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I=I(x)}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>I</mi> <mo>=</mo> <mi>I</mi> <mo stretchy="false">(</mo> <mi>x</mi> <mo stretchy="false">)</mo> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I=I(x)}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3bdd88cc402814108aee166be844d768fca55493" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:8.581ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle I=I(x)}"></span>, dal differenziale del cammino <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle dx}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>d</mi> <mi>x</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle dx}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/845c817e348381a13f3fad5184169ce0e021c685" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.546ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle dx}"></span> e da un coefficiente specifico del materiale e della lunghezza d’onda, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4186ee7781841cda042fc31153c949f9ed5f0392" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.592ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}"></span> secondo l’espressione: </p><p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle dI~=~-{I}~{\mu }_{\lambda }~dx}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>d</mi> <mi>I</mi> <mtext>&#xA0;</mtext> <mo>=</mo> <mtext>&#xA0;</mtext> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>I</mi> </mrow> <mtext>&#xA0;</mtext> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>d</mi> <mi>x</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle dI~=~-{I}~{\mu }_{\lambda }~dx}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6937d213f778c1d47094576f286ff7d17c83ccb1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:16.959ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle dI~=~-{I}~{\mu }_{\lambda }~dx}"></span>, </p><p>ossia </p><p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\frac {dI}{dx}}~=~-{I}~{\mu }_{\lambda }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mi>d</mi> <mi>I</mi> </mrow> <mrow> <mi>d</mi> <mi>x</mi> </mrow> </mfrac> </mrow> <mtext>&#xA0;</mtext> <mo>=</mo> <mtext>&#xA0;</mtext> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>I</mi> </mrow> <mtext>&#xA0;</mtext> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\frac {dI}{dx}}~=~-{I}~{\mu }_{\lambda }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bacc294d753dfcf3f6f1b57630c8842cc2fcd6a6" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:14.826ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle {\frac {dI}{dx}}~=~-{I}~{\mu }_{\lambda }}"></span>, </p><p>La soluzione di questa equazione differenziale è una funzione esponenziale (decrescente): </p><p><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I(x)~=~{I}_{0}~{e}^{-{\mu }_{\lambda }x}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>I</mi> <mo stretchy="false">(</mo> <mi>x</mi> <mo stretchy="false">)</mo> <mtext>&#xA0;</mtext> <mo>=</mo> <mtext>&#xA0;</mtext> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>I</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> </mrow> </msub> <mtext>&#xA0;</mtext> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> <mi>x</mi> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I(x)~=~{I}_{0}~{e}^{-{\mu }_{\lambda }x}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c051696a8106818c0af8e9dd404524cc78d67cca" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:16.696ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle I(x)~=~{I}_{0}~{e}^{-{\mu }_{\lambda }x}}"></span>. </p><p>Il coefficiente <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4186ee7781841cda042fc31153c949f9ed5f0392" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.592ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}"></span> viene chiamato <i>“coefficiente di attenuazione”</i>; infatti maggiore è <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4186ee7781841cda042fc31153c949f9ed5f0392" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:2.592ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle {\mu }_{\lambda }}"></span>, maggiore è l’argomento dell’esponenziale nella formula precedente e quindi più velocemente l’intensità tende a zero, ossia più fortemente la radiazione viene attenuata. </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Ironattenuation.PNG" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Ironattenuation.PNG/220px-Ironattenuation.PNG" decoding="async" width="220" height="149" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Ironattenuation.PNG/330px-Ironattenuation.PNG 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Ironattenuation.PNG/440px-Ironattenuation.PNG 2x" data-file-width="1400" data-file-height="950" /></a><figcaption>Il coefficiente di attenuazione di massa <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \left({\frac {\mu _{\lambda }}{\rho }}\right)}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow> <mo>(</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <msub> <mi>&#x03BC;<!-- μ --></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mrow> </msub> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> </mfrac> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \left({\frac {\mu _{\lambda }}{\rho }}\right)}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fd8df40acf169cb3cc5cb7e98e7f2e64ce5d9a85" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.505ex; width:6.85ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle \left({\frac {\mu _{\lambda }}{\rho }}\right)}"></span> del ferro in funzione dell’energia.</figcaption></figure> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp/220px-Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp.png" decoding="async" width="220" height="172" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp/330px-Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp/440px-Mass_Attenuation_Coefficient_Lead_vs_Tungsten.webp.png 2x" data-file-width="666" data-file-height="520" /></a><figcaption>Il coefficiente di attenuazione di massa del piombo e del tungsteno in funzione dell’energia.</figcaption></figure> <p>Approssimativamente si può affermare che il coefficiente di attenuazione aumenta: con l’aumentare della lunghezza d’onda della radiazione in gioco, con l’aumentare della densità nel mezzo attraversato e con l’aumentare del numero atomico. Il piombo, per esempio, ha non solo un numero atomico piuttosto alto (Z=82), ma con un peso specifico di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \rho =11,34~g\cdot cm^{-3}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03C1;<!-- ρ --></mi> <mo>=</mo> <mn>11</mn> <mo>,</mo> <mn>34</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>g</mi> <mo>&#x22C5;<!-- ⋅ --></mo> <mi>c</mi> <msup> <mi>m</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> <mn>3</mn> </mrow> </msup> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \rho =11,34~g\cdot cm^{-3}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/c83739c5bac5088d92c8a1f7f40f9d6ed790d366" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:18.74ex; height:3.176ex;" alt="{\displaystyle \rho =11,34~g\cdot cm^{-3}}"></span>, è anche un elemento relativamente denso ed è quindi un ottimo assorbitore di raggi X. </p><p>Le figure 5 e 6, seppur adoperino il coefficiente di attenuazione di massa (il quale comporta soltanto la moltiplicazione con un fattore costante), mostrano la dipendenza del coefficiente di attenuazione dall’energia dei fotoni. Si può vedere che essa è dovuta a più fenomeni, ovvero </p> <ul><li>L’effetto fotoelettrico;</li> <li>Lo scattering incoerente (effetto Compton);</li> <li>Lo scattering coerente (o di Rayleigh);</li> <li>La produzione di coppie di particelle.</li></ul> <p>Nell’effetto fotoelettrico un elettrone viene espulso da un guscio interno di un atomo del materiale assorbente. Questo richiede ovviamente che l’energia del fotone sia sufficiente per espellere l’elettrone. Ciò spiega i salti bruschi del coefficiente di attenuazione nelle curve mostrate nei grafici, i quali appaiono proprio alle energie che corrispondono all’energia di legame di un elettrone in un determinato guscio. Per un fotone con energia appena sotto l’energia di soglia è impossibile interagire con gli elettroni del guscio in questione, mentre, per un fotone con energia appena sopra la soglia vi è una certa probabilità di espellere un elettrone da quel guscio, il che comporta un coefficiente di attenuazione più alto. Il fatto che la curva del coefficiente di attenuazione del ferro mostri un solo salto, mentre, quella del piombo ne mostra tre (ed alcuni piccoli), è dovuta al loro diverso numero atomico. Infatti, il nucleo di ferro contiene 26 protoni e riesce solo a legare gli elettroni nell’orbitale più interno con un’energia tipica dei raggi X (come quelle mostrate nelle <i>figure 5 e 6</i>), mentre, quello del piombo ne contiene 82 e riesce così a legare gli elettroni in ben tre orbitali con un’energia tipica dei raggi X. </p><p>Lo scattering di Rayleigh è un caso particolare dell’effetto Compton in cui il fotone uscente si propaga comunque in un’altra direzione di quello entrante (scattering) ma ha la stessa energia di questo (perciò coerente). </p><p>La creazione di coppia si presenta quando un fotone interagisce con il campo elettrico di un nucleo atomico: il fotone trasmette il suo impulso al nucleo e trasforma la sua energia creando una coppia elettrone-positrone; l’energia in eccesso (cioè l’energia del fotone, tolta la massa delle particelle create) si trasforma in energia cinetica delle due particelle ed in piccola parte del nucleo. </p><p>La creazione di coppia richiede sempre un fotone e un’altra particella (non necessariamente un nucleo atomico) per non violare la conservazione dell’impulso. Il fotone ha impulso maggiore di zero in ogni sistema di riferimento, mentre nel sistema di riferimento del centro di massa delle due particelle create, esse hanno per definizione impulso complessivo nullo. Per non far scomparire l’impulso del fotone è quindi necessaria una terza particella. L’energia minima necessaria affinché il fenomeno avvenga, si calcola dal doppio della massa delle particelle create <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \left({m}_{{e}^{-}}={m}_{{e}^{+}}=511~keV\right)}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>m</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msup> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>m</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>e</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mn>511</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>k</mi> <mi>e</mi> <mi>V</mi> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \left({m}_{{e}^{-}}={m}_{{e}^{+}}=511~keV\right)}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0875aa31b6807d98af6c08be8da64a23819bfba8" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:24.638ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \left({m}_{{e}^{-}}={m}_{{e}^{+}}=511~keV\right)}"></span>. Trascurando l’energia cinetica della particella catalizzatrice, si ottiene che il fotone in gioco deve avere un’energia maggiore di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 1,02~MeV}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>1</mn> <mo>,</mo> <mn>02</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>M</mi> <mi>e</mi> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 1,02~MeV}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/18d5cb34b36ab74b8f5d9d9c6b945ed30da13757" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:10.415ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle 1,02~MeV}"></span>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ionizzazione">Ionizzazione</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=19" title="Modifica la sezione Ionizzazione" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=19" title="Edit section&#039;s source code: Ionizzazione"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Tutti gli effetti elencati nel paragrafo precedente, tranne lo scattering coerente, hanno in comune che rimuovono elettroni dagli atomi con cui interagiscono. Nei casi dell’effetto fotoelettrico e dell’effetto Compton ciò succede immediatamente, perché il fotone trasmette la sua energia cinetica all’elettrone; nel caso della creazione di coppia, invece, succede mediante il positrone che appena incontra un elettrone si annichilisce con esso. Il processo di rimuovere (o aggiungere) un elettrone da un atomo si dice “ionizzazione”. </p><p>La ionizzazione può avere effetti nocivi per tanti materiali, ma in particolare modo per gli esseri viventi. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Effetti_biologici">Effetti biologici</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=20" title="Modifica la sezione Effetti biologici" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=20" title="Edit section&#039;s source code: Effetti biologici"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg/220px-Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg" decoding="async" width="220" height="245" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg/330px-Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg/440px-Deformity_of_Hand_due_to_X-ray_burns.jpg 2x" data-file-width="2214" data-file-height="2467" /></a><figcaption>Danni deterministici causati da forte esposizione locale a raggi X.</figcaption></figure> <table class="wikitable"> <caption>Fattori di ponderazione per tessuti diversi.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">&#91;</span>20<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> </caption> <tbody><tr> <td><b>Tessuto</b> </td> <td><span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle w_{T}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mi>w</mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle w_{T}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0a2e9dd2afa159b217dfb3c1e53247bf95cb6ca0" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.053ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle w_{T}}"></span> </td></tr> <tr> <td>Midollo osseo rosso </td> <td>0,12 </td></tr> <tr> <td>Intestino </td> <td>0,12 </td></tr> <tr> <td>Colon </td> <td>0,12 </td></tr> <tr> <td>Polmoni </td> <td>0,12 </td></tr> <tr> <td>Stomaco </td> <td>0,12 </td></tr> <tr> <td>Seno </td> <td>0,12 </td></tr> <tr> <td>Gonadi </td> <td>0,08 </td></tr> <tr> <td>Vescica </td> <td>0,04 </td></tr> <tr> <td>Fegato </td> <td>0,04 </td></tr> <tr> <td>Esofago </td> <td>0,04 </td></tr> <tr> <td>Tiroide </td> <td>0,04 </td></tr> <tr> <td>Cute </td> <td>0,01 </td></tr> <tr> <td>Superficie ossea </td> <td>0,01 </td></tr> <tr> <td>Ghiandole salivari </td> <td>0,01 </td></tr> <tr> <td>Cervello </td> <td>0,01 </td></tr></tbody></table> <p>La radiazione X è nociva per gli esseri viventi. La causa principale dei danni dovuti a raggi X è la creazione da radiolisi di radicali liberi da molecole di acqua <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \left({\mbox{H}}_{2}{\mbox{O}}\right)}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0"> <mtext>H</mtext> </mstyle> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="false" scriptlevel="0"> <mtext>O</mtext> </mstyle> </mrow> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \left({\mbox{H}}_{2}{\mbox{O}}\right)}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2436eb5cd7a2a451ef11b32ecfd937ece628b91c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:6.415ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \left({\mbox{H}}_{2}{\mbox{O}}\right)}"></span>. Grazie all’abbondanza di acqua nel corpo umano (ca. 55-60% per adulti)<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">&#91;</span>21<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>, è molto probabile che un fotone di radiazione X colpisca una molecola <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {H2O}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msubsup> <mtext>H</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em" /> </mrow> </msubsup> <mtext>O</mtext> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {H2O}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/373648858d1d59d300f88386b46dd95e01f04c5a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:4.605ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {\ce {H2O}}}"></span>, creando una coppia di ioni <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {{H }^{+}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>H</mtext> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>+</mo> </mrow> </msup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {{H }^{+}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/99b0c457ef5e8f86e3915be6134c53ec801c5115" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:3.254ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\ce {{H }^{+}}}}"></span> e <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {{OH }^{-}}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>OH</mtext> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2212;<!-- − --></mo> </mrow> </msup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {{OH }^{-}}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/215f81677734b01da0c57eb2ee740de4812ea04a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:5.062ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {\ce {{OH }^{-}}}}"></span> oppure una coppia di radicali liberi <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {{H}^{\bullet }}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>H</mtext> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2219;<!-- ∙ --></mo> </mrow> </msup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {{H}^{\bullet }}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4b90a229debfd302b8d8830a4b82fc67252b065e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.797ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\ce {{H}^{\bullet }}}}"></span> e <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {{OH}^{\bullet }}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>OH</mtext> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2219;<!-- ∙ --></mo> </mrow> </msup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {{OH}^{\bullet }}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7da49d4b2b8e658c2aa2bb71cad589c57fc2b914" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:4.605ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle {\ce {{OH}^{\bullet }}}}"></span>. Soprattutto questi ultimi, che sono molto instabili e reattivi, possono legarsi tra di loro e così creare sostanze nocive, per esempio <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\ce {2{OH}^{\bullet }-&gt;H2O2}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> <mspace width="thinmathspace" /> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mtext>OH</mtext> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#x2219;<!-- ∙ --></mo> </mrow> </msup> <mo stretchy="false">&#x27F6;<!-- ⟶ --></mo> <msubsup> <mtext>H</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em" /> </mrow> </msubsup> <msubsup> <mtext>O</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mspace width="0pt" height="0pt" depth=".2em" /> </mrow> </msubsup> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {\ce {2{OH}^{\bullet }-&gt;H2O2}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bfbaa35b66675db11d5d143b19e5a4418a16656e" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:16.911ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle {\ce {2{OH}^{\bullet }-&gt;H2O2}}}"></span> (acqua ossigenata), oppure reagire con altri legami della cellula causando la loro rottura. </p><p>La dannosità della radiazione non dipende soltanto dalla dose assorbita, ma anche dal tessuto che l’assorbe. La stessa dose di radiazione assorbita dalla cute e dai polmoni causa dei danni molto più gravi ai polmoni. Questa <i>dose efficace</i> si calcola secondo l’espressione <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E=\sum _{T}^{}{{w}_{T}{H}_{T}}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>E</mi> <mo>=</mo> <munderover> <mo>&#x2211;<!-- ∑ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> </munderover> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>w</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> </msub> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>H</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> </msub> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E=\sum _{T}^{}{{w}_{T}{H}_{T}}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3edc57fc1829d590185cb4fe913e60933104caca" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -3.005ex; width:14.99ex; height:6.176ex;" alt="{\displaystyle E=\sum _{T}^{}{{w}_{T}{H}_{T}}}"></span>, dove i <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {w}_{T}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>w</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {w}_{T}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bdfb85e47286243560459b07344601f8a63c1b34" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.053ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle {w}_{T}}"></span> sono fattori di ponderazione dati dalle sensibilità dei tessuti interessati e <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {H}_{T}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>H</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {H}_{T}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/51878fda51978b005a7185f3500f89e76549f165" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.321ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle {H}_{T}}"></span> è la dose equivalente assorbita (che nel caso dei raggi X è pari alla dose assorbita). I valori di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {w}_{T}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>w</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> </msub> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {w}_{T}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bdfb85e47286243560459b07344601f8a63c1b34" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.053ex; height:2.009ex;" alt="{\displaystyle {w}_{T}}"></span> per alcuni tessuti ed organi sono riportati nella <i>tabella 1</i>. </p><p>La dose assorbita è misurabile. Conoscendo, per esempio, l’intensità di un fascio di raggi X quando viene emesso dalla sorgente e quando, dopo aver passato l’oggetto, viene misurata dal rivelatore, facilmente la si calcola come la differenza tra l’intensità iniziale e quella finale. La dose equivalente e quella efficace, invece, si possono soltanto stimare. Siccome si devono prendere in considerazione vari fattori che possono influenzare la dannosità della radiazione, non vi è modo di fare una misura precisa dei fattori di ponderazione che determinano le due grandezze. L’unità di misura della dose assorbita è il Gray (Gy) [J/kg], l’unità di misura della dose equivalente e della dose efficace è il Sievert (Sv) [J/kg]. Anche se dimensionalmente sono identiche, nel sistema internazionale di unità di misure (SI) si usano comunque entrambe le unità per sottolineare il carattere universale rispettivamente soggettivo (inteso come caratteristico del soggetto) di un dato. </p><p>I danni, causati dalla ionizzazione di atomi si lasciano suddividere in tre tipi principali: </p> <ul><li>Danni somatici a breve termine;</li> <li>Danni somatici a lungo termine;</li> <li>Danni genetici e teratogeni.</li></ul> <p>I danni somatici a breve termine, detti anche malattia acuta da irradiazione, solitamente si manifestano alcune ore dopo l’esposizione, nel caso di dosi elevatissime anche prima. Sono causati </p><p>da cellule che hanno perso la capacità di riprodursi e muoiono. Se muoiono troppe cellule senza essersi riprodotte, il tessuto interessato non riesce più bene a compiere le sue funzioni. </p><p>La malattia acuta da irradiazione si manifesta, a seconda della dose ricevuta, in tre forme: </p> <ul><li>la forma ematologica;</li> <li>la forma gastrointestinale;</li> <li>la forma neurologica.</li></ul> <p>Le forme più lievi sono eritemi, comparabili a eritemi solari, i quali, infatti, sono sempre causati da radiazione ionizzante (ultravioletta) della luce solare. Dosi più elevate possono causare svariati sintomi tra cui nausea, vomito, diarrea, perdita di capelli, necrosi cutanea, anemia e sterilità (temporanea o, per donne, anche permanente, dipendente dalla dose assorbita). Generalmente la gravità dei sintomi aumenta con la dose assorbita e dosi maggiori di 1 Sv possono anche portare alla morte del paziente. </p><p>I danni somatici a breve termine sono danni “deterministici”, perché <b>ogni</b> paziente esposto ad una dose di radiazione che supera una certa soglia, sviluppa determinati sintomi. Magari non tutti i pazienti sviluppano gli stessi sintomi, ma sicuramente ogni paziente ne sviluppa alcuni. </p><p>I danni somatici a lungo termine sono causati da danni all’ADN. Le cellule del corpo dispongono di numerosi enzimi che correggono eventuali errori o danni, ma le loro capacità non sono illimitate. Con l’aumentare del numero dei danni aumenta la probabilità che un errore al genoma non venga corretto e la cellula continui a riprodursi nella sua versione errata. Se queste mutazioni cellulari non eseguono più le loro funzioni, ma riescono a sopravvivere e riprodursi, questo può portare allo sviluppo di tumori. </p><p>I danni somatici a lungo termine si chiamano anche danni “stocastici”, perché <b>non tutti</b> i pazienti esposti a radiazioni sotto una certa soglia sviluppano i sintomi descritti. È solo più probabile svilupparli se esposti ad una radiazione più intensa e, a differenza dei danni deterministici che sotto le soglie minime sicuramente non si manifestano, il rischio non scompare completamente neanche a dosi bassissime. </p><p>Il terzo tipo di danno sono i danni genetici. Se le ovaie o i testicoli sono esposti a radiazione ionizzante, questa può danneggiare gli ovuli o rispettivamente gli spermatozoi. L’esposizione a radiazione ionizzante di questo tipo di cellule è particolarmente pericolosa perché portano l’informazione ereditaria. Tutte le cellule di un eventuale discendente discenderanno a loro volta da un ovulo fecondato da uno spermatozoo. Se una di queste due cellule è danneggiata, trasmette quindi il danno ad ogni cellula del feto che può subire danni gravissimi. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Comparazione_con_altri_tipi_di_radiazione_ionizzante_(UV,_α,_β,_γ)"><span id="Comparazione_con_altri_tipi_di_radiazione_ionizzante_.28UV.2C_.CE.B1.2C_.CE.B2.2C_.CE.B3.29"></span>Comparazione con altri tipi di radiazione ionizzante (UV, α, β, γ)</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=21" title="Modifica la sezione Comparazione con altri tipi di radiazione ionizzante (UV, α, β, γ)" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=21" title="Edit section&#039;s source code: Comparazione con altri tipi di radiazione ionizzante (UV, α, β, γ)"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Vi sono altri tipi di radiazione ionizzante oltre alla radiazione X. Nel primo paragrafo si era detto che, nello spettro delle radiazioni elettromagnetiche, la radiazione X si trovasse tra la radiazione UV e la radiazione γ. Oltre a queste radiazioni fotoniche, esistono anche delle radiazioni materiali come la radiazione α, che consiste in nuclei di elio (due protoni e due neutroni) ad alte velocità, e la radiazione β, consistente in positroni o elettroni veloci. Le radiazioni α, β e γ sono conseguenza dei decadimenti radioattivi. Essendo le radiazioni α e β entrambe cariche e, in particolare, le particelle α avendo dimensioni considerevoli (su scale atomiche), i loro liberi cammini medi sono ridotti rispetto alle radiazioni elettromagnetiche ad alte energie (UV non troppo). </p><p>Intuitivamente si potrebbe ragionare che le radiazioni a breve libero cammino medio sono meno pericolose perché sono più facili da schermare. Questo è vero solo in parte, anzi si può affermare che una radiazione non schermata, ad energia fissa, è tanto più pericolosa quanto più breve è il suo libero cammino medio: più breve il libero cammino medio, più piccola sarà la regione del corpo alla quale cede tutta la sua energia e che dunque viene fortemente danneggiata. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Percettibilità"><span id="Percettibilit.C3.A0"></span>Percettibilità</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=22" title="Modifica la sezione Percettibilità" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=22" title="Edit section&#039;s source code: Percettibilità"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Nonostante i raggi X non giacciano nello spettro visibile, già poco dopo la loro scoperta, fu notato che in una stanza oscurata, in prossimità dei tubi catodici, si poteva osservare un debole bagliore grigio-blu. Questa percezione di radiazioni al di fuori dal cosiddetto spettro visibile resta però una curiosità, soprattutto perché è pericoloso fare esperimenti in cui si guardino delle sorgenti di raggi X e la loro utilità sarebbe piuttosto limitata. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Applicazioni">Applicazioni</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=23" title="Modifica la sezione Applicazioni" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=23" title="Edit section&#039;s source code: Applicazioni"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Medicina">Medicina</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=24" title="Modifica la sezione Medicina" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=24" title="Edit section&#039;s source code: Medicina"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg/220px-X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg" decoding="async" width="220" height="345" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg/330px-X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg/440px-X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg 2x" data-file-width="471" data-file-height="738" /></a><figcaption>Radiografia della mano di <a href="/wiki/Albert_von_K%C3%B6lliker" class="mw-redirect" title="Albert von Kölliker">Albert von Kölliker</a> eseguita da <a href="/wiki/Wilhelm_Conrad_R%C3%B6ntgen" title="Wilhelm Conrad Röntgen">Wilhelm Conrad Röntgen</a>.</figcaption></figure><p> Già nella pubblicazione <i>«Über eine neue Art von Strahlen»</i> ovvero <i>«su una nuova specie di radiazioni»</i> del 1895, Wilhelm Conrad Röntgen presentò la sua scoperta per la prima volta, illustrando la permeabilità di diversi materiali per i raggi osservati, spiega: <link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r139517313"></p><div class="itwiki-template-citazione"> <div class="itwiki-template-citazione-doppia"> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="tedesco">DE</abbr></span>) <p>«Hält man die Hand zwischen den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man die dunkleren Schatten der Handknochen in dem nur wenig dunklen Schattenbild der Hand.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">&#91;</span>22<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>» </p> </div> <div>(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="italiano">IT</abbr></span>) <p>«Mettendo la mano tra tubo catodico e schermo, si osservano le ombre più scure delle ossa della mano nella sagoma poco scura della mano stessa.» </p> </div></div></div> <p>Descrisse quindi la più celebre tra le applicazioni dei raggi da lui scoperti: la radiografia a raggi X, che avrebbe rivoluzionato la diagnosi medica, ponendo le basi della radiologia. Tuttora in tedesco si usa il verbo <i>“röntgen”</i> per dire <i>“fare una radiografia”</i>. Nel 1901 gli è stato assegnato il primo Premio Nobel per la Fisica «in riconoscimento degli straordinari servizi che ha reso con la scoperta dei notevoli raggi che poi hanno preso il suo nome»<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">&#91;</span>23<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Diagnosi">Diagnosi</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=25" title="Modifica la sezione Diagnosi" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=25" title="Edit section&#039;s source code: Diagnosi"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La radiografia classica è una specie di fotografia in cui il fascio di raggi X, emesso da una sorgente, attraversa l’oggetto sotto esame per poi colpire una lastra fotografica. L’oggetto, ossia il paziente, non è omogeneo ma composto da tipi di tessuti diversi e perciò attenua il fascio in modo variabile a seconda del tessuto colpito. Il tessuto osseo, ad esempio, assorbe una buona parte dei raggi X che lo attraversano, mentre i tessuti molli sono più trasparenti. I fotoni che non vengono assorbiti riescono ad arrivare sulla lastra e la impressionano. </p><p>Nella fotografia classica, dove la pellicola viene impressionata, essa si annerisce ottenendo quindi l’immagine negativa. Anche nella radiografia a raggi X si ottiene un’immagine nella quale le regioni maggiormente colpite da fotoni risultano scure, mentre quelle in cui il fascio è stato attenuato (per esempio da un osso) rimangono chiare. </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Chest_X-ray.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Chest_X-ray.jpg/220px-Chest_X-ray.jpg" decoding="async" width="220" height="247" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Chest_X-ray.jpg/330px-Chest_X-ray.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Chest_X-ray.jpg/440px-Chest_X-ray.jpg 2x" data-file-width="4113" data-file-height="4613" /></a><figcaption>Raggi X dei polmoni umani</figcaption></figure> <p>Così come ormai la fotografia analoga è stata rimpiazzata da quella digitale, anche la radiografia analoga (a lastre fotografiche) è stata spostata da quella digitale nella quale i pixel di un fotosensore registrano i fotoni che lo colpiscono. La radiografia digitale oltre ad essere dettagliata e rendere immediato lo scambio dei documenti permette l’analisi numerica dei dati, come ad esempio nella TAC. </p> <div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="TAC">TAC</h5><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=26" title="Modifica la sezione TAC" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=26" title="Edit section&#039;s source code: TAC"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La Tomografia Assiale Computerizzata (dal Greco Antico <i>τομή</i>, «taglio, sezione» e <i>γράφειν</i>, «scrivere») abbreviata TAC, è un metodo di imaging che permette di creare modelli a strati e tridimensionali dell’interno di un oggetto. </p><p>Durante la ripresa l’oggetto è fissato al centro dell’apparecchiatura, intorno ad esso gira un sistema composto da un emettitore di raggi X su un lato e da un rivelatore sul lato opposto. A mano a mano che il sistema gira intorno all’oggetto, fa una serie di radiografie (tipicamente circa 100), analoghe a quelle sopra citate, ma monodimensionali. Si ottengono quindi tante immagini della stessa “fetta” del paziente da angoli diversi. </p><p>Matematicamente il valore che ritorna un pixel del ricevitore è dato dall’integrale della funzione di attenuazione lungo la retta descritta dal raggio che passa per quel pixel. Calcolando l’antitrasformata di Radon delle diverse proiezioni monodimensionali, si ottiene una mappa bidimensionale dei coefficienti di attenuazione della sezione sotto esame. Successivamente si possono assemblare le mappe di tutti gli strati dell’oggetto per crearne un modello tridimensionale. </p><p>Benché la sua applicazione più conosciuta è probabilmente nella diagnosi medica, la TAC viene utilizzata anche in altri campi, quando è impossibile o comunque indesiderato aprire l’oggetto. Gli archeologi, per esempio, possono esaminare artefatti antichi, come sarcofagi, senza dover correre il rischio di danneggiarli. </p><p>Nonostante i grandi vantaggi che la radiografia a raggi X porta con sé, essa espone il paziente a radiazione ionizzante. Per radiografie singole le dosi assorbite sono quasi trascurabilmente basse (≤0,1 mGy), mentre per le TAC sono piuttosto elevate (10-50 mGy). La dose di radiazione ionizzante assorbita da sorgenti naturali è circa 2,5 mGy all’anno. Per ridurre l’esposizione di regioni adiacenti a quella esaminata il paziente si deve mettere degli indumenti protettivi con delle piastre di piombo. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Terapia">Terapia</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=27" title="Modifica la sezione Terapia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=27" title="Edit section&#039;s source code: Terapia"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Linearbeschleuniger_Kiel.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Linearbeschleuniger_Kiel.jpg/220px-Linearbeschleuniger_Kiel.jpg" decoding="async" width="220" height="147" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Linearbeschleuniger_Kiel.jpg/330px-Linearbeschleuniger_Kiel.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Linearbeschleuniger_Kiel.jpg/440px-Linearbeschleuniger_Kiel.jpg 2x" data-file-width="4463" data-file-height="2975" /></a><figcaption>Apparecchio per radioterapia (il Linac si trova nella stanza dietro il muro a destra).</figcaption></figure> <p>Nella radioterapia si trae vantaggio dalla proprietà delle radiazioni ionizzanti di danneggiare le cellule corporee. La radioterapia a raggi X usa dei fotoni molto energetici per distruggere i tumori. Le cellule tumorali spesso hanno un tasso di scambio cellulare più elevato e allo stesso momento guariscono in modo peggiore delle cellule sane, perciò sono più sensibili a radiazioni. </p><p>Siccome lo scopo della radioterapia è di uccidere le cellule tumorali, le dosi in gioco sono molto elevate (tipicamente 20-80 Gy nell’arco di una terapia completa, quindi almeno tre ordini di grandezza superiori alla dose tipica assorbita durante una TAC.) Se un umano assorbisse tale dose tutta in una volta su tutto il corpo, morirebbe nel giro di poche ore. </p><p>Poiché gli elettroni nei tubi catodici sono troppo lenti per produrre i raggi X alle energie desiderate, si usano degli acceleratori di particelle (tipicamente acceleratori lineari, ma anche sincrotroni). Il fascio di fotoni prodotto viene collimato ed inviato sul tessuto tumorale. </p><p>Purtroppo è inevitabile che il fascio debba attraversare, e quindi ledere, anche del tessuto sano prima e dopo che colpisca il bersaglio. Per minimizzare questi danni collaterali e quindi il rischio che addirittura la terapia stessa sia cancerogena, si varia la direzione del fascio in modo tale che il cancro sia comunque sempre colpito, ma il tessuto circostante cambi. </p><p>I vantaggi principali della radioterapia sono che non è invasiva e può essere utilizzata anche contro tumori difficilmente operabili chirurgicamente, come per esempio al cervello, e che non comporta alcun tipo di dolore o disagio come lo fa la chemioterapia. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Conservazione_di_alimenti">Conservazione di alimenti</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=28" title="Modifica la sezione Conservazione di alimenti" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=28" title="Edit section&#039;s source code: Conservazione di alimenti"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Nell’industria alimentare gli effetti nocivi della radiazione ionizzante vengono sfruttati per uccidere insetti e le loro uova, e per pastorizzare e sterilizzare alimenti. Anche nel ambito medico si sterilizzano attrezzi con radiazione ionizzante. Le dosi in gioco vanno da circa 1 kGy per l’uccisione di insetti, fino a 150 kGy per inattivazione di virus. Inoltre, con dosi di “solo” 50-400 Gy si può inibire la germinazione, per esempio di patate, aglio o cipolle. I vantaggi sono che i danni al prodotto si riducono ad un minimo, rispetto a tecniche che involvono temperature estreme o sostanze velenose. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Astronomia">Astronomia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=29" title="Modifica la sezione Astronomia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=29" title="Edit section&#039;s source code: Astronomia"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:800crab.png" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/800crab.png/220px-800crab.png" decoding="async" width="220" height="170" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/800crab.png/330px-800crab.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/800crab.png/440px-800crab.png 2x" data-file-width="879" data-file-height="679" /></a><figcaption>Immagini dello stesso oggetto (Nebulosa Granchio) riprese a frequenze diverse (radio, IR, luce visibile, UV, X a bassa ed alta energia): nell’immagine a raggi X a basse energie (in basso al centro). Si riesce a vedere bene la struttura del pulsar al centro della nuvolosa.</figcaption></figure> <p>È intrinseco alla natura dell’astronomia che non possa raggiungere le sue conoscenze tramite misure dirette dei corpi celesti, ma solo tramite l’osservazione dei segnali che essi emettono. Questi segnali, normalmente, sono onde elettromagnetiche. Infatti, per migliaia di anni gli astronomi si basavano esclusivamente su osservazioni della luce visibile del cielo notturno. Grazie allo sviluppo scientifico e tecnologico, a partire dall’Ottocento, è diventato possibile misurare fotoni praticamente dell’intero spettro elettromagnetico, inclusi i raggi X. Come mostrato dalla <i>figura 9</i>, è di particolare interesse di osservare un’ampia gamma di frequenze, poiché spesso si possono così distinguere sorgenti diverse, che magari, scegliendo solo una frequenza, sarebbero nascoste da rumore. </p><p>Le temperature richieste per emettere radiazione termica nello spettro dei raggi X sono dell’ordine di grandezza della decina di milioni di Kelvin e quindi eccedono di gran lunga le temperature superficiali della maggior parte dei corpi celesti. La presenza di raggi X in corpi relativamente freddi, come nella corona solare, si deve quindi ad altri fenomeni come la bremsstrahlung o la radiazione di sincrotrone. </p><p>Anche se il Sole, a causa della sua vicinanza alla Terra, per decenni era l’unica sorgente di raggi X accertata, è un emettitore piuttosto debole. Le sorgenti più importanti sono giovani stelle massicce, supernove e stelle binarie con una stella di neutroni od un buco nero. </p><p>Siccome l’atmosfera terrestre non è trasparente per raggi X, gli osservatori si devono trovare nello spazio. Le prime misure di raggi X extraterrestri furono compiute alla fine degli anni quaranta e coincisero con lo sviluppo dei primi razzi abbastanza potenti da poter arrivare negli strati esterni dell’atmosfera. Recenti esempi sono i laboratori XMM-Newton, FERMI e CHANDRA. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Cristallografia">Cristallografia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=30" title="Modifica la sezione Cristallografia" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=30" title="Edit section&#039;s source code: Cristallografia"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg/220px-BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg" decoding="async" width="220" height="165" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg/330px-BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg/440px-BreakWaterDiffraction_fuzzy.jpg 2x" data-file-width="2848" data-file-height="2136" /></a><figcaption>Le onde piane incidenti vengono diffratte dalla “fenditura” nella scogliera e danno luogo ad onde radiali (circolari).</figcaption></figure> <p>Il fenomeno ondulatorio della diffrazione si manifesta quando un’onda viene deviata da un ostacolo. Se si diffrangono delle onde monocromatiche (cioè di solo una determinata lunghezza d’onda) a ostacoli dotati di un certo numero di fenditure (opportunamente strette), ognuna di esse dà luogo ad una nuova onda radiale, centrata nel centro della fenditura (<i>figura 10</i>). Le onde radiali, uscenti, interferiscono. Se si fa passare della luce attraverso delle fenditure o un reticolo ottico e successivamente la si fa colpire uno schermo, si possono osservare dei tipici schemi (<i>figure 11</i> e <i>12</i>). La larghezza degli schemi, mantenuto fisso lo schermo, dipende dalla lunghezza d’onda della luce, dalla larghezza della singola fenditura e dalle distanze della fenditure tra di loro. </p><p>I classici microscopi ottici funzionano con delle lenti, le quali sfruttano la rifrazione della luce visibile. Su scale non troppo piccole questo funziona bene perché valgono le leggi dell’ottica geometrica. Quando la risoluzione corrisponde all’incirca alla lunghezza d’onda della luce usata, entrano in gioco effetti di diffrazione e non è più possibile aumentare ulteriormente la risoluzione. Per tanto tempo quindi era impossibile ottenere informazioni sulla struttura di oggetti più piccoli di qualche centinaia di nanometro (la luce visibile con la lunghezza d’onda più bassa, la luce violetta, ha una lunghezza d’onda <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda \simeq 400~nm}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> <mo>&#x2243;<!-- ≃ --></mo> <mn>400</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>n</mi> <mi>m</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda \simeq 400~nm}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/12b836ff53408fe9a701f853ad082b9c3db46633" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.957ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda \simeq 400~nm}"></span>). </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Beugung_am_Einfachspalt_-_gruen.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Beugung_am_Einfachspalt_-_gruen.jpg/220px-Beugung_am_Einfachspalt_-_gruen.jpg" decoding="async" width="220" height="207" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/Beugung_am_Einfachspalt_-_gruen.jpg/330px-Beugung_am_Einfachspalt_-_gruen.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Beugung_am_Einfachspalt_-_gruen.jpg 2x" data-file-width="367" data-file-height="346" /></a><figcaption>Schema di interferenza di luce verde (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda \simeq 550nm}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> <mo>&#x2243;<!-- ≃ --></mo> <mn>550</mn> <mi>n</mi> <mi>m</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda \simeq 550nm}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/202f5f29ebb67ed752523f4bd6487f653dbd010a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.376ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda \simeq 550nm}"></span>). Le righe chiare e scure sono causate da rispettivamente interferenza costruttiva e distruttiva.</figcaption></figure> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Beugung_am_Einfachspalt_-_blau.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Beugung_am_Einfachspalt_-_blau.jpg/220px-Beugung_am_Einfachspalt_-_blau.jpg" decoding="async" width="220" height="207" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Beugung_am_Einfachspalt_-_blau.jpg/330px-Beugung_am_Einfachspalt_-_blau.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Beugung_am_Einfachspalt_-_blau.jpg 2x" data-file-width="367" data-file-height="346" /></a><figcaption>Schema di interferenza di luce blu (<span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \lambda \simeq 450~nm}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> <mo>&#x2243;<!-- ≃ --></mo> <mn>450</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>n</mi> <mi>m</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \lambda \simeq 450~nm}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e6d312d1d9ae6ac878d90236cebf3bf54fa04b0a" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.957ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \lambda \simeq 450~nm}"></span>). Si nota la distanza ridotta tra le righe (a parte la lunghezza d’onda gli parametri sono tenuti uguali).</figcaption></figure> <p>Siccome la risoluzione di un diffrattometro corrisponde circa alla lunghezza dell’onda diffratta, i raggi X si presentano particolarmente adatti per compiere ricerche anche su strutture nell’ordine di grandezza di piccole molecole o di reticoli cristallini. Nel 1912 Max von Laue ipotizzò correttamente che, siccome i raggi X hanno lunghezze d’onda tipiche delle distanze tra gli atomi nei solidi e in particolare nei cristalli, essi si diffrangessero nei cristalli. Nel 1914 gli venne attribuito il Premio Nobel «per la sua scoperta della diffrazione dei raggi X da parte dei cristalli».<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">&#91;</span>24<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Il Premio Nobel per la Fisica del 1915, invece, fu assegnato a Sir William Henry Bragg e suo figlio William Lawrence Bragg «per i loro servizi nell'analisi della struttura dei cristalli mediante raggi X»<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">&#91;</span>25<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup>. I Bragg, infatti, applicarono la scoperta teorica di von Laue, usando cristalli come reticoli ottici. </p><p>La radiazione X, quando entra in un cristallo, può essere riflessa. Siccome i cristalli possiedono una struttura ripetitiva per definizione con dei piani identici tra loro, i raggi X incidenti si riflettono su uno di questi piani. La figura 13 mostra come la riflessione da due piani adiacenti causa una differenza di passo di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \delta =2d\cos {\theta }}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>&#x03B4;<!-- δ --></mi> <mo>=</mo> <mn>2</mn> <mi>d</mi> <mi>cos</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03B8;<!-- θ --></mi> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \delta =2d\cos {\theta }}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/821bc86efe969323b366302fc5353ad41167d233" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.501ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle \delta =2d\cos {\theta }}"></span> creando così una differenza di fase tra i fotoni di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Delta \varphi ={\frac {4\pi d\cos {\theta }}{\lambda }}}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi mathvariant="normal">&#x0394;<!-- Δ --></mi> <mi>&#x03C6;<!-- φ --></mi> <mo>=</mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mfrac> <mrow> <mn>4</mn> <mi>&#x03C0;<!-- π --></mi> <mi>d</mi> <mi>cos</mi> <mo>&#x2061;<!-- ⁡ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>&#x03B8;<!-- θ --></mi> </mrow> </mrow> <mi>&#x03BB;<!-- λ --></mi> </mfrac> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Delta \varphi ={\frac {4\pi d\cos {\theta }}{\lambda }}}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/45d505c35bebe535480df88c339bb97a8466eb7d" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:16.077ex; height:5.509ex;" alt="{\displaystyle \Delta \varphi ={\frac {4\pi d\cos {\theta }}{\lambda }}}"></span>. </p> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:Bragg.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Bragg.svg/220px-Bragg.svg.png" decoding="async" width="220" height="115" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Bragg.svg/330px-Bragg.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Bragg.svg/440px-Bragg.svg.png 2x" data-file-width="548" data-file-height="286" /></a><figcaption>Schema della riflessione nel reticolo cristallino. I punti neri raffigurano atomi o ioni, le linee blu raggi X.</figcaption></figure> <p>Questa differenza di fase dà luogo a schemi del tutto analoghi a quelli di un reticolo ottico. Conoscendo la lunghezza d’onda dei raggi usati e misurando la distanza tra due massimi o minimi nello schema di interferenza, dalle corrispondenti leggi si può facilmente derivare la distanza tra due piani cristallini. Ripetendo questa procedura da angoli diversi è quindi possibile riprodurre la sua struttura. Tutt’ora la diffrazione a raggi X è un utile strumento nella cristallografia. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Tubo_catodico">Tubo catodico</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=31" title="Modifica la sezione Tubo catodico" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=31" title="Edit section&#039;s source code: Tubo catodico"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>I tubi catodici sono stati i primi dispositivi utilizzati per creare radiazione X. Sono composti da un tubo a vuoto, fatto di vetro o di metallo e ceramica, con un filamento (l’eponimo catodo) ed un anodo ai due estremi. Per produrre raggi X, il filamento viene riscaldato facendovi passare una corrente elettrica (analogamente a quanto succede in una lampadina). Quando è sufficientemente caldo, gli urti termici fanno uscire alcuni elettroni dal filo. Applicando successivamente una tensione tra l’anodo ed il catodo, gli elettroni vengono accelerati verso il primo. Sull’anodo è applicato un metallo specifico per l’uso desiderato (tipici materiali sono il tungsteno e il molibdeno). Quando gli elettroni colpiscono l’anodo, possono dar luogo alla creazione di radiazione X, secondo i fenomeni descritti nel capitolo 1. </p><p>L’energia massima dei fotoni è determinata dall’energia degli elettroni che a sua volta si deriva facilmente dalla tensione applicata. La definizione dell’elettronvolt (eV) è proprio l’energia cinetica che un elettrone (o un’altra particella con carica elementare, <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle e}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mi>e</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle e}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cd253103f0876afc68ebead27a5aa9867d927467" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle e}"></span>) acquisisce, quando viene accelerata con una tensione di 1 V. Un tubo catodico con tensione applicata di 100 kV fornisce quindi ad ogni elettrone un’energia di 100 keV e riesce a creare fotoni con la stessa energia massima che corrisponde ad una lunghezza d’onda di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 0.12~\mathrm {\AA} }"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>0.12</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mo>&#xC5;</mo> </mrow> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 0.12~\mathrm {\AA} }</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cbb222f13094bc9d26f7cc68e29e7438cee7f06c" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.171ex; width:6.132ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle 0.12~\mathrm {\AA} }"></span>. </p><p>Benché i tubi catodici si possono considerare i primi acceleratori di particelle, il loro utilizzo in tale ambito è molto limitato. Lo scopo della maggior parte degli esperimenti ad acceleratori di particelle è di fare degli urti con particelle ad alte velocità per trasformare la loro energia cinetica in nuove particelle. Si consideri, ad esempio, il neutrone: la ciu massa a riposo è <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {m}_{0,n}=939.6~MeV}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <msub> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>m</mi> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>0</mn> <mo>,</mo> <mi>n</mi> </mrow> </msub> <mo>=</mo> <mn>939.6</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>M</mi> <mi>e</mi> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle {m}_{0,n}=939.6~MeV}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/11597e811e3ef8904ae0361816a4f98491113960" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:18.827ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle {m}_{0,n}=939.6~MeV}"></span>.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">&#91;</span>26<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Per creare un neutrone dall’energia cinetica di un elettrone (non contando l’energia cinetica del neutrone), si dovrebbe accelerarlo con una tensione di <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 939.6~MV}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>939.6</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>M</mi> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 939.6~MV}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cdaab2399dcfea61b9361a6d6286b94a1fd5579f" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:10.107ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle 939.6~MV}"></span>, ossia <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 0.94\times {10}^{9}~V}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>0.94</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>9</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>V</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 0.94\times {10}^{9}~V}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b78d1c8ea39767d385df2252f8e5fcf513c187ef" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:12.722ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 0.94\times {10}^{9}~V}"></span>. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Creazione_di_plasmi">Creazione di plasmi</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=32" title="Modifica la sezione Creazione di plasmi" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=32" title="Edit section&#039;s source code: Creazione di plasmi"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/File:The_Z_Machine_(8056998596).jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/The_Z_Machine_%288056998596%29.jpg/220px-The_Z_Machine_%288056998596%29.jpg" decoding="async" width="220" height="145" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/The_Z_Machine_%288056998596%29.jpg/330px-The_Z_Machine_%288056998596%29.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/The_Z_Machine_%288056998596%29.jpg/440px-The_Z_Machine_%288056998596%29.jpg 2x" data-file-width="3300" data-file-height="2180" /></a><figcaption>La Z-Machine.</figcaption></figure> <p>Nella fusione nucleare due nuclei atomici leggeri, unendosi, vengono portati in uno stato energeticamente più favorevole emettendo enormi quantità di energie. Gli isotopi di idrogeno deuterio e trizio, per esempio, reagendo, creano un atomo di elio ed un neutrone <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \left(_{}^{2}{D}+{}^{3}{T}\longrightarrow _{}^{4}{H}e+n+17.6~MeV\right)}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <msubsup> <mi></mi> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>2</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>D</mi> </mrow> <mo>+</mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>3</mn> </mrow> </msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>T</mi> </mrow> <msubsup> <mo stretchy="false">&#x27F6;<!-- ⟶ --></mo> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>4</mn> </mrow> </msubsup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mi>H</mi> </mrow> <mi>e</mi> <mo>+</mo> <mi>n</mi> <mo>+</mo> <mn>17.6</mn> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>M</mi> <mi>e</mi> <mi>V</mi> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \left(_{}^{2}{D}+{}^{3}{T}\longrightarrow _{}^{4}{H}e+n+17.6~MeV\right)}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f3966f217ad565efb66d2d2e25bb8944e014d5fa" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:37.04ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle \left(_{}^{2}{D}+{}^{3}{T}\longrightarrow _{}^{4}{H}e+n+17.6~MeV\right)}"></span>. La fusione nucleare è la reazione che si svolge all’interno delle stelle e viene già adoperata dall’uomo per scopi militari nelle armi termonucleari, al contrario, l’utilizzo per scopi civili richiede delle tecnologie molto più raffinate. Per far sì che i nuclei si fondano, le loro energie cinetiche devono essere sufficienti per superare il potenziale di Coulomb fino alla distanza tra i nuclei, per la quale le forze nucleari (attrattive) uguagliano quella coulombiana (repulsiva). Queste energie cinetiche richiedono temperature estremamente elevate. </p><p>La Z machine è un'apparecchiatura progettata negli Stati Uniti per la ricerca sui materiali con i plasmi a temperature fino a <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 2\times {10}^{9}~K}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>2</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>9</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>K</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 2\times {10}^{9}~K}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/52a19193fb564f6bbba0d310d5fc201c7d9e46b1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:10.029ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 2\times {10}^{9}~K}"></span>, finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l’uso pacifico della fusione nucleare. Per raggiungere queste temperature, si fanno passare delle correnti fino a <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 2\times {10}^{7}~A}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mn>2</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>7</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>A</mi> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle 2\times {10}^{7}~A}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bf01da1a4443ed3998c238c9aaaf57bcc6567299" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:9.706ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle 2\times {10}^{7}~A}"></span> per dei fili di tungsteno che subito evaporano per formare un plasma. Le correnti passano poi per il plasma ed il campo magnetico indotto lo comprime fortemente cosicché si riscaldi ulteriormente. Il plasma successivamente porta le pareti del contenitore a riscaldarsi a temperature dell’ordine di grandezza del gigakelvin. Le pareti a loro volta emettono raggi X ad un’intensità che non viene raggiunta da altra sorgente sulla Terra, per qualche decina di nanosecondi la potenza di emissione arriva fino a 290 TW <span class="mwe-math-element"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \left(=2.9\times {10}^{14}~W\right)}"> <semantics> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0"> <mrow> <mo>(</mo> <mrow> <mo>=</mo> <mn>2.9</mn> <mo>&#x00D7;<!-- × --></mo> <msup> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>10</mn> </mrow> <mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"> <mn>14</mn> </mrow> </msup> <mtext>&#xA0;</mtext> <mi>W</mi> </mrow> <mo>)</mo> </mrow> </mstyle> </mrow> <annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \left(=2.9\times {10}^{14}~W\right)}</annotation> </semantics> </math></span><img src="https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/934d5028b79137c7d624cc6e4a72b4030ddfdce1" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.005ex; width:17.612ex; height:3.343ex;" alt="{\displaystyle \left(=2.9\times {10}^{14}~W\right)}"></span>. Per fornire un paragone, il medio consumo mondiale di energia elettrica è di circa 2.5 TW (2017).<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">&#91;</span>27<span class="cite-bracket">&#93;</span></a></sup> Per un breve momento la Z machine emette quindi radiazione X con una potenza 114 volte superiore alla potenza elettrica usata da tutto il mondo. Nonostante ciò, per la breve durata dell’impulso, l’energia trasformata è solo di qualche kilowattora. La pressione dei raggi X emessi viene impiegata per schiacciare una piccola capsula, contenente deuterio e trizio, e comprimerla sufficientemente per avviare il processo di fusione. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Note">Note</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=33" title="Modifica la sezione Note" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=33" title="Edit section&#039;s source code: Note"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><a href="#cite_ref-1"><b>^</b></a> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://lescienze.espresso.repubblica.it/articolo/Raggi_X_per_visualizzare_microstrutture_in_vivo/1282947">Articolo sull'utilizzo dei raggi X per la visualizzazione di strutture vive di dimensioni nanometriche</a></span> </li> <li id="cite_note-2"><a href="#cite_ref-2"><b>^</b></a> <span class="reference-text"><i>Wiedmann's Annalen</i>, Vol. XLVIII</span> </li> <li id="cite_note-treccani-X-3"><span class="mw-cite-backlink"><b>^</b> <sup><i><a href="#cite_ref-treccani-X_3-0">a</a></i></sup> <sup><i><a href="#cite_ref-treccani-X_3-1">b</a></i></sup></span> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal"> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ilpost.it/2015/11/08/rontgen-raggi-x/"><span style="font-style:italic;">La scoperta dei raggi-X, 120 anni fa</span></a>, su <span style="font-style:italic;">Il Post</span>, 8 novembre 2015. <small>URL consultato il 16 maggio 2022</small>.</cite></span> </li> <li id="cite_note-4"><a href="#cite_ref-4"><b>^</b></a> <span class="reference-text"><cite id="CITEREFTreccani_raggi-x-e-raggi_(Enciclopedia-Italiana)" class="citation testo" style="font-style:normal"> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.treccani.it/enciclopedia/raggi-x-e-raggi_(Enciclopedia-Italiana)"><span style="font-style:italic;">RAGGI X e raggi γ</span></a>, in <span style="font-style:italic;"><a href="/wiki/Enciclopedia_Treccani" title="Enciclopedia Treccani">Enciclopedia Italiana</a></span>, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.</cite></span> </li> <li id="cite_note-5"><a href="#cite_ref-5"><b>^</b></a> <span class="reference-text"><cite class="citation web" style="font-style:normal"> Enciclopedia Britannica, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/biography/Max-von-Laue"><span style="font-style:italic;">Max von Laue</span></a>, su <span style="font-style:italic;">britannica.com</span>. <small>URL consultato il 23 maggio 2022</small>.</cite></span> </li> <li id="cite_note-RagCat-6"><span class="mw-cite-backlink"><b>^</b> <sup><i><a href="#cite_ref-RagCat_6-0">a</a></i></sup> <sup><i><a href="#cite_ref-RagCat_6-1">b</a></i></sup> <sup><i><a href="#cite_ref-RagCat_6-2">c</a></i></sup></span> <span class="reference-text">"La scoperta dei raggi X", di Graham Farmelo, pubbl. su "Le Scienze (American Scientific)", num.329, genn.1996, pag.76</span> </li> <li id="cite_note-7"><a href="#cite_ref-7"><b>^</b></a> <span class="reference-text"><i>Agenti e circostanze cancerogene per l'uomo</i>, R. 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Collier, 1902 <abbr title="Data di edizione originale">[1620]</abbr>, p.&#160;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/cu31924029009920/page/59">59</a>.</cite></span> </li> <li id="cite_note-19"><a href="#cite_ref-19"><b>^</b></a> <span class="reference-text"><cite class="citation pubblicazione" style="font-style:normal"> Carlos G. Camara, Juan V. Escobar e Jonathan R. 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clear: both; margin-top: 2em"><p id="sisterProjects" style="background-color: #efefef; color: black; font-weight: bold; margin: 0"><span>Altri progetti</span></p><ul title="Collegamenti verso gli altri progetti Wikimedia"> <li class="" title=""><span class="plainlinks" title="commons:Category:X-rays"><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:X-rays?uselang=it">Wikimedia Commons</a></span></li></ul></div> <ul><li><span typeof="mw:File"><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it" title="Collabora a Wikimedia Commons"><img alt="Collabora a Wikimedia Commons" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/18px-Commons-logo.svg.png" decoding="async" width="18" height="24" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/27px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/36px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="1024" data-file-height="1376" /></a></span> <span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it">Wikimedia Commons</a></span> contiene immagini o altri file su <b><span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:X-rays?uselang=it">raggi X</a></span></b></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Collegamenti_esterni">Collegamenti esterni</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;veaction=edit&amp;section=36" title="Modifica la sezione Collegamenti esterni" class="mw-editsection-visualeditor"><span>modifica</span></a><span class="mw-editsection-divider"> | </span><a href="/w/index.php?title=Raggi_X&amp;action=edit&amp;section=36" title="Edit section&#039;s source code: Collegamenti esterni"><span>modifica wikitesto</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li class="mw-empty-elt"></li> <li><cite id="CITEREFBritannica.com" class="citation web" style="font-style:normal">(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr></span>) Glenn Stark, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/science/X-ray"><span style="font-style:italic;">X-ray</span></a>, su <span style="font-style:italic;"><a href="/wiki/Enciclopedia_Britannica" title="Enciclopedia Britannica">Enciclopedia Britannica</a></span>, Encyclopædia Britannica, Inc.</cite> <span class="mw-valign-text-top noprint" typeof="mw:File/Frameless"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q34777#P1417" title="Modifica su Wikidata"><img alt="Modifica su Wikidata" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png" decoding="async" width="10" height="10" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/15px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/20px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600" /></a></span></li> <li><cite class="citation web" style="font-style:normal">(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr></span>) <a rel="nofollow" class="external text" href="http://goldbook.iupac.org/X06703.html"><span style="font-style:italic;">IUPAC Gold Book, "X-radiation"</span></a>, su <span style="font-style:italic;">goldbook.iupac.org</span>.</cite></li> <li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.raiplayradio.it/audio/2021/10/WIKIRADIO-c5a16842-7ec3-44b6-8e94-a6e1914e8997.html">La scoperta dei raggi X raccontata</a> l'otto novembre 2021 al programma <a href="/wiki/Wikiradio" title="Wikiradio">Wikiradio</a> su <a href="/wiki/Rai_Radio_3" title="Rai Radio 3">RAI Radio 3</a>, da Massimo Pinto</li></ul> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r141815314">.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%;color:var(--color-base,black)}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_list a{white-space:nowrap}html:not(.vector-feature-night-mode-enabled) .mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd;color:var(--color-base,black)}html:not(.vector-feature-night-mode-enabled) .mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7;color:var(--color-base,black)}.mw-parser-output .navbox a.mw-selflink{color:var(--color-base,black)}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}body.skin--responsive .mw-parser-output .navbox_image img{max-width:none!important}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#e6e6ff;padding:0 10px}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:var(--background-color-interactive)!important}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .navbox th{color:var(--color-base)!important}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .navbox_abovebelow,html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .navbox_group{background:var(--background-color-interactive-subtle)!important}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .subnavbox_group{background:var(--background-color-neutral-subtle)!important}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:var(--background-color-interactive)!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .navbox th{color:var(--color-base)!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .navbox_abovebelow,html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .navbox_group{background:var(--background-color-interactive-subtle)!important}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .subnavbox_group{background:var(--background-color-neutral-subtle)!important}}</style><table class="navbox mw-collapsible autocollapse noprint metadata" id="navbox-Spettro_elettromagnetico"><tbody><tr><th colspan="2"><div class="navbox_navbar"><div class="noprint plainlinks" style="background-color:transparent; padding:0; font-size:xx-small; color:var(--color-base, #000000); white-space:nowrap;"><a href="/wiki/Template:Spettro_elettromagnetico" title="Template:Spettro elettromagnetico"><span title="Vai alla pagina del template">V</span></a>&#160;·&#160;<a href="/wiki/Discussioni_template:Spettro_elettromagnetico" title="Discussioni template:Spettro elettromagnetico"><span title="Discuti del template">D</span></a>&#160;·&#160;<a class="external text" href="https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:Spettro_elettromagnetico&amp;action=edit"><span title="Modifica il template. Usa l&#39;anteprima prima di salvare">M</span></a></div></div><span class="navbox_title"><a href="/wiki/Spettro_elettromagnetico" title="Spettro elettromagnetico">Spettro elettromagnetico</a></span></th></tr><tr><th colspan="2" class="navbox_abovebelow" style="line-height:1.3em; padding:0.75em;"><figure class="mw-halign-center" typeof="mw:File"><a href="/wiki/File:Frequency_vs._wave_length.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Frequency_vs._wave_length.svg/500px-Frequency_vs._wave_length.svg.png" decoding="async" width="500" height="65" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Frequency_vs._wave_length.svg/750px-Frequency_vs._wave_length.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Frequency_vs._wave_length.svg/1000px-Frequency_vs._wave_length.svg.png 2x" data-file-width="800" data-file-height="104" /></a><figcaption></figcaption></figure><div style="clear:both;"></div><a href="/wiki/Raggi_gamma" title="Raggi gamma">Raggi gamma</a><b>&#160;·</b> <a class="mw-selflink selflink">Raggi X</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Radiazione_ultravioletta" title="Radiazione ultravioletta">Ultravioletto</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Spettro_visibile" title="Spettro visibile">Luce visibile</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Radiazione_infrarossa" title="Radiazione infrarossa">Infrarosso</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Microonde" title="Microonde">Microonde</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Onde_radio" title="Onde radio">Onde radio</a><br /><small><a href="/wiki/Radiazione_ottica" title="Radiazione ottica">Radiazione ottica</a></small><br /><br /> <small><i>(Ordinato in base alla <a href="/wiki/Frequenza" title="Frequenza">frequenza</a>, in ordine decrescente)</i></small></th></tr><tr><th colspan="1" class="navbox_group" style="background:lavender; 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text-align:right;"><a href="/wiki/Lunghezza_d%27onda" title="Lunghezza d&#39;onda">Lunghezza d'onda</a></th><td colspan="1" class="navbox_list navbox_even"><a href="/wiki/Onde_lunghe" title="Onde lunghe">Onde lunghe</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Onde_medie" title="Onde medie">Onde medie</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Onde_corte" title="Onde corte">Onde corte</a><b>&#160;·</b> <a href="/wiki/Microonde" title="Microonde">Microonde</a></td></tr></tbody></table> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r140554510">.mw-parser-output .CdA{border:1px solid #aaa;width:100%;margin:auto;font-size:90%;padding:2px}.mw-parser-output .CdA th{background-color:#f2f2f2;font-weight:bold;width:20%}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .CdA{border-color:#54595D}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .CdA th{background-color:#202122}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .CdA{border-color:#54595D}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .CdA th{background-color:#202122}}</style><table class="CdA"><tbody><tr><th><a href="/wiki/Aiuto:Controllo_di_autorit%C3%A0" title="Aiuto:Controllo di autorità">Controllo di autorità</a></th><td><a href="/wiki/Nuovo_soggettario" title="Nuovo soggettario">Thesaurus BNCF</a> <span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=19646">19646</a></span><span style="font-weight:bold;">&#160;·</span> <a href="/wiki/Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a> <span class="uid">(<span style="font-weight:bolder; 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font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr>,&#160;<abbr title="ebraico">HE</abbr></span>)&#160;<a rel="nofollow" class="external text" href="http://olduli.nli.org.il/F/?func=find-b&amp;local_base=NLX10&amp;find_code=UID&amp;request=987007529626905171">987007529626905171</a></span><span style="font-weight:bold;">&#160;·</span> <a href="/wiki/Biblioteca_della_Dieta_nazionale_del_Giappone" title="Biblioteca della Dieta nazionale del Giappone">NDL</a> <span class="uid">(<span style="font-weight:bolder; font-size:80%"><abbr title="inglese">EN</abbr>,&#160;<abbr title="giapponese">JA</abbr></span>)&#160;<a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00561905">00561905</a></span></td></tr></tbody></table> <div class="noprint" style="width:100%; padding: 3px 0; display: flex; flex-wrap: wrap; row-gap: 4px; column-gap: 8px; box-sizing: border-box;"><div style="flex-basis: calc( 100% / 2 - 8px / 2 );"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r140555418">.mw-parser-output .itwiki-template-occhiello{width:100%;line-height:25px;border:1px solid #CCF;background-color:#F0EEFF;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .itwiki-template-occhiello-progetto{background-color:#FAFAFA}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .itwiki-template-occhiello{background-color:#202122;border-color:#54595D}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .itwiki-template-occhiello-progetto{background-color:#282929}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .itwiki-template-occhiello{background-color:#202122;border-color:#54595D}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .itwiki-template-occhiello-progetto{background-color:#282929}}</style><div class="itwiki-template-occhiello"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/File:Bar_magnet.jpg" class="mw-file-description" title="Elettromagnetismo"><img alt="&#160;" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Bar_magnet.jpg/25px-Bar_magnet.jpg" decoding="async" width="25" height="19" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Bar_magnet.jpg/38px-Bar_magnet.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Bar_magnet.jpg/50px-Bar_magnet.jpg 2x" data-file-width="2048" data-file-height="1536" /></a></span>&#32;<b><a href="/wiki/Portale:Elettromagnetismo" title="Portale:Elettromagnetismo">Portale Elettromagnetismo</a></b></div></div><div style="flex-basis: calc( 100% / 2 - 8px / 2 );"><link rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-data:TemplateStyles:r140555418"><div class="itwiki-template-occhiello"><span class="noviewer" typeof="mw:File"><a href="/wiki/File:Science-symbol-2.svg" class="mw-file-description" title="Scienza e tecnica"><img alt="&#160;" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Science-symbol-2.svg/25px-Science-symbol-2.svg.png" decoding="async" width="25" height="25" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Science-symbol-2.svg/38px-Science-symbol-2.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Science-symbol-2.svg/50px-Science-symbol-2.svg.png 2x" data-file-width="87" data-file-height="87" /></a></span>&#32;<b><a href="/wiki/Portale:Scienza_e_tecnica" title="Portale:Scienza e tecnica">Portale Scienza e tecnica</a></b></div></div></div> <!-- NewPP limit report Parsed by mw‐web.codfw.canary‐54bf59d874‐qx4sl Cached time: 20241119101246 Cache expiry: 2592000 Reduced expiry: false Complications: [vary‐revision‐sha1, show‐toc] CPU time usage: 0.578 seconds Real time usage: 0.863 seconds Preprocessor visited node count: 4313/1000000 Post‐expand include size: 50454/2097152 bytes Template argument size: 4500/2097152 bytes Highest expansion depth: 11/100 Expensive parser function count: 3/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 26597/5000000 bytes Lua time usage: 0.306/10.000 seconds Lua memory usage: 5259520/52428800 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 563.958 1 -total 28.25% 159.333 1 Template:Collegamenti_esterni 12.28% 69.256 1 Template:Portale 11.60% 65.396 11 Template:Cita_web 10.08% 56.862 4 Template:Citazione 9.49% 53.519 2 Template:Icona_argomento 8.66% 48.844 1 Template:Spettro_elettromagnetico 8.35% 47.075 1 Template:Treccani 8.04% 45.370 1 Template:Navbox 6.87% 38.766 8 Template:Lingue --> <!-- Saved in parser cache with key itwiki:pcache:idhash:3780-0!canonical and timestamp 20241119101246 and revision id 140002750. 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