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Qui a découvert les rayons X ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qui a découvert les rayons X ?

Saviez-vous que l'histoire des rayons X a commencé il y a plus de 100 ans ? Au milieu du XNUMXème siècle, un homme nommé Heinrich Geisler a découvert que lorsqu'une charge électrique à haute tension passait à travers le vide dans un tube, un bel effet de lumière était produit. Sir William Crookes a prouvé plus tard que les particules électrifiées étaient la cause de l'effet lumineux.

Heinrich Hertz a en outre montré que ces rayons pouvaient traverser de fines plaques d'or et de platine. Son élève Lenard a fait des "fenêtres" à partir de ces substances afin que les rayons puissent s'échapper du tube à l'air libre. Nous arrivons ici à la véritable découverte des rayons X.

En 1895, Wilhelm Roentgen expérimente l'un de ces tubes, mais sans les "fenêtres". Il remarqua soudain que certains cristaux à proximité brillaient vivement. Puisque Roentgen savait que les rayons découverts plus tôt (appelés rayons cathodiques) ne pouvaient pas pénétrer le verre pour produire cet effet, il a suggéré qu'il devait s'agir d'un nouveau type de rayons. Ces rayons invisibles, si différents des autres rayons et de la lumière, ne pouvaient être expliqués, il les appela donc rayons X, c'est-à-dire rayons d'origine inconnue.

Les scientifiques les ont nommés plus tard rayons X. Les rayons X sont reçus dans un tube à rayons X. La majeure partie de l'air est pompée. Deux électrodes y sont fixées et les électrons se déplacent de l'une (cathode) à l'autre (anode). Un petit bouclier en tungstène arrête soudainement leur flux. La majeure partie de l'énergie de ces électrons est convertie en chaleur, mais certains d'entre eux émettent des rayons X.

Les rayons X peuvent traverser les objets car ils ont des longueurs d'onde très courtes. Plus la longueur d'onde est courte, plus leur pouvoir de pénétration est fort.

Auteur : Likum A.

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Dans le cas des batteries, la membrane en nanofibres de Kevlar a pour but de résister à la formation de « germes » de métal pouvant provoquer un court-circuit.

Auparavant, il était possible d'obtenir des membranes avec un diamètre de trou de l'ordre de la centaine de nanomètres. Le diamètre des trous dans la nouvelle membrane est de 15-20 nm. De ce fait, les ions lithium le traversent sans encombre, mais pas les atomes de lithium. Plus précisément, des atomes individuels peuvent le faire, mais la pénétration de structures plus grandes pouvant provoquer une fermeture est bloquée.

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