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Questão 8

UNICAMP 2012
Física

(UNICAMP - 2012 - 2 fase - Questão 8)

Raios X, descobertos por Röntgen em 1895, são largamente utilizados como ferramenta de diagnóstico médico por radiografia e tomografia. Além disso, o uso de raios X foi essencial em importantes descobertas científicas, como, por exemplo, na determinação da estrutura do DNA.

a) Em um dos métodos usados para gerar raios X, elétrons colidem com um alvo metálico perdendo energia cinética e gerando fótons de energia E=h  v, sendo h=6,6.10^{-34}J.s e v a frequência da radiação. A figura (a) abaixo mostra a intensidade da radiação emitida em função do comprimento de onda, lambda. Se toda a energia cinética de um elétron for convertida na energia de um fóton, obtemos o fóton de maior energia. Nesse caso, a frequência do fóton torna-se a maior possível, ou seja, acima dela a intensidade emitida é nula. Marque na figura o comprimento de onda correspondente a este caso e calcule a energia cinética dos elétrons incidentes.

b) O arranjo atômico de certos materiais pode ser representado por planos paralelos separados por uma distância d. Quando incidem nestes materiais, os raios X sofrem reflexão especular, como ilustra a figura (b) abaixo. Uma situação em que ocorre interferência construtiva é aquela em que a diferença do caminho percorrido por dois raios paralelos, 2.L, é igual a lambda, um comprimento de onda da radiação incidente. Qual a distância d entre planos para os quais foi observada interferência construtiva em 	heta =14,5^{o} usando-se raios X de lambda=0,15nm?

Dados: sen  14,5^{o}=0,25 e cos  14,5^{o}=0,97

Imagens da folha de resposta.

Gabarito:

Resolução:

a) A energia do fóton é proporcional à frequência.

Da ondulatória: 
u = frac{c}{lambda}.

Portanto, a energia do fóton é inversamente proporcional ao comprimento de onda.

Logo, marca-se o menor comprimento de onda em que há alguma intensidade de emissão:

E = frac{hc}{lambda}

E = frac{6,6cdot10^{-34}cdot3cdot10^8}{30cdot10^{-12}} = 6,6cdot10^{-15} J

b) 2L = lambda, mas da geometria do desenho L = dsen(	heta)

Portanto, d = frac{lambda}{2sen(	heta)}.

d = frac{0,15cdot10^{-9}}{2cdot0,25} = 0,3 nm

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