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X ray film , película de rayos X. The X-ray film (photographic film) is a  thin  sheet  of  material  (e.g. ,  gelatin ,  cellulose  acetate)  specially  treated  for  use  in  photography  or  radiography;  used also  to  designate  the  sheet  after  exposure  to  the  energy  to  which  it  is  sensitive , it displays the radiographic image and consists of emulsion (single or double) of silver halide (AgBr is most common) which when exposed to light , produces silver ion (Ag+) and electron. The electrons get attached to the sensitivity specks and attract the silver ion. Subsequently the silver ions attach and clumps of metallic silver (black) are formed . La película de rayos X (película fotográfica) es una lámina delgada de material (por ejemplo , gelatina , acetato de celulosa ) con tratamiento especial para su uso en la fotografía o la radiografía ; utilizado también para designar la hoja después de la exposición a la energía a la que es sensible , muestra la imagen radiográfica y se compone de emulsión ( simple o doble ) de haluro de plata ( AgBr es más común ) , que cuando se expone a la luz , produce iones de plata ( Ag +) y electrones . Los electrones se unen a las partículas sensibles y atraen a los iones de plata . Después , los iones de plata se unen y se forman grumos de plata metálica ( negro ) .
X ray fluorescence absorptiometer , absorciómetro de fluorescencia de rayos X.
X ray goniometer , goniómetro de rayos X. X ray goniometer is a device that permits the simultaneous recording of the direction of X rays diffracted by a specimen under study and of the position of the specimen at the time of diffraction. Un goniómetro de rayos X es un dispositivo que permite la grabación simultánea de la dirección de los rayos X difractados por una muestra en estudio y los de la posición de la muestra en el momento de la difracción.
X ray hardness , dureza de los rayos X
X ray photograph , fotografía por rayos X
X ray spectrogram , espectograma de rayos X. A chart of an x-ray diffraction pattern. Es un gráfico de un patrón de difracción de rayos x .
X ray spectrograph , espectógrafo de rayos X. Spectrograph for dispersing X rays and measuring their wavelengths. Abbreviated XRS. An X-ray spectrograph consists of a high voltage power supply (50KV or 100KV) , a broad band X-ray tube , usually with a tungsten anode and a beryllium window , a specimen holder , an analyzing crystal , a goniometer , and an X-ray detector device. Espectrógrafo para producir la dispersión de rayos X y medir sus longitudes de onda . Aabreviado como XRS. Un espectrógrafo de rayos X consiste en una fuente de alimentación de alta tensión ( 50KV o 100KV ) , un tubo de rayos X de banda ancha , por lo general con un ánodo de tungsteno y una ventana de berilio , un soporte de la muestra , un cristal de análisis , un goniómetro , y un dispositivo detector de rayos X.
X -ray spectrum , espectro de los rayos X
X ray spectrum , espectro de rayos X
X ray television , televisión por rayos X
X ray therapy , terapia por rayos X
X ray thickness gage , calibre de espesores por rayos X. A device designed to directly measure the thickness of flat products along the production line of cold strip mills or other process for thickness measurement applications , using the results of the thickness measurement , you can control the mill screwdown so that the desired tolerance can be reliably achieved in the process. Un dispositivo diseñado para medir directamente el espesor de los productos planos a lo largo de la línea de producción de trenes de laminación en frío o de otro tipo de proceso para la medición del espesor , utilizando los resultados de la medición de espesores , se puede controlar el atornillado de la fábrica de laminación de modo que se pueda conseguir la tolerancia deseada de forma fiable en el proceso.
X ray tube , tubo de rayos X
X rays microscope , microscopio de rayos X. An X-ray microscope is an instrument used to produce enlarged images of samples illuminated with X-rays. X-ray microscopes can achieve higher optical resolution than microscopes using visible light. The wavelength of X-rays is much shorter than the wavelength of visible light , so the limit of the optical resolution (caused by diffraction) of X-ray microscopes is far below the diffraction limit of microscopes working with visible light. The basic device uses the emission of X-rays from a point source to cast an enlarged image on a phosphor screen. It is and extremely powerful device that permits analysis of the subcellular components of a human or bacterial cell. The x-ray microscope is capable of imaging thick specimens , allowing researchers to view unsliced cells. Un microscopio de rayos X es un instrumento usado para producir imágenes ampliadas de las muestras iluminadas con rayos X. Los microscopios de rayos X pueden alcanzar una resolución óptica mayor que los microscopios que utilizan la luz visible. La longitud de onda de los rayos X es mucho más corta que la longitud de onda de la luz visible , por lo que el límite de la resolución óptica (causada por la difracción ) de los microscopios de rayos X está muy por debajo del límite de difracción de los microscopios que trabajan con luz visible. El dispositivo básico utiliza una emisión de rayos X desde una fuente puntual para obtener una imagen ampliada en una pantalla de fósforo. Este dispositivo es extremadamente potente que permite el análisis de los componentes subcelulares de una célula humana o bacteriana . El microscopio de rayos X es capaz de visualizar muestras de gran espesor , permitiendo a los investigadores ver células sin rebanar.
X rays , rayos X (Electrónica - Electronics) , Radiación electromagnética de longitud de onda menor de 10-6 cm . , aproximadamente. Pueden originarse dirigiendo un haz de electrones de alta velocidad sobre una pantalla de un metal adecuado. Los rayos X pueden impresionar placas fotográficas e ionizar gases , pero probablemente la mayoría de sus aplicaciones se basan en el hecho de que pueden atravesar muchas sustancias opacas a la luz visible.

Los rayos X , historia

En el año 1895 , Wilhelm Conrad Röntgen descubrió el efecto más importante de los rayos catódicos: la producción de radiaciones X. Tenía 50 años y era profesor de física de la Universidad de Wurzburgo.

La producción de rayos X

Si la diferencia de potencial entre los extremos de un tubo de descarga gaseosa alcanza valores suficientemente elevados , digamos centenares de miles de volt , los electrones , acelerados por un campo eléctrico , adquieren velocidades enormes , y , en consecuencia. una gran energía. Al chocar con el ánodo , cada electrón pierde esa energía , que es emitida en forma de energía radiante: rayos X.

El tubo coloide

Una mejora muy importante en los tubos de rayos X fue introducida por William David Coolidge , en el año 1913 , trabajando en la General Electric. Hasta entonces los tubos Crookes que se usaban en los rayos X presentaban irregularidades de comportamiento. Coolidge , que ya usaba filamentos de tungsteno en las lámparas de iluminación , aplicó este filamento en los tubos de rayos X. Este filamento , que constituye el cátodo del tubo , al volverse incandescente emite electrones que son acelerados por un campo eléctrico y que al chocar con el ánodo producen las radiaciones X (ver figura ). La ventaja de este tubo , todavía usado actualmente , es que al poder variar su calentamiento , y con él la cantidad de electrones emitidos por segundo , también varia la cantidad de rayos producidos , lo que no se podía controlar en los tubos Crookes. Por otro lado , también puede variar la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo , y con ella la velocidad de los electrones.

Propiedades de los rayos X

El propio enunciado de Röntgen enumera ya muchas propiedades de los rayos X , entre ellas: l. Todas las sustancias , en gran variedad , son transparentes para los rayos X. 2. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial , aplicada al tubo , tanto mayor será el poder de penetración de los rayos X. Por eso , la mayor diferencia de potencial corresponde a la mayor velocidad adquirida por los electrones y , por lo tanto , éstos , al llegar al ánodo con mayor energía , se transforman en mayor energía radiante y penetran en mayor de sustancias. 3. Las placas fotográficas son sensibles a los rayos X. 4. Los rayos X no son desviados por campos eléctricos ni magnéticos. 5. Si un cuerpo cargado eléctricamente es iluminado con rayos X , se descarga. 6. Para iguales espesores de sustancias , el poder penetrante es tanto mayor cuanto menos densa es la sustancia. Entre las propiedades de los rayos X , encontramos en la cuarta la afirmación que los rayos X no son corpúsculos cargados. ¿Entonces pueden ser radiaciones semejantes a las luminosas?

En el año de 1912. el físico alemán Max von Laue sugirió que la prueba de la naturaleza ondulatoria de los rayos X podría encontrarse haciendo Incidir un haz de rayos sobre un cristal de cloruro de sodio. Los resultados de esa experiencia comprueban que los rayos X son radiaciones de longitud de onda 30 ,000 veces menor que el de una luz visible.

Aplicaciones

Cerca de tres meses después de su descubrimiento , en un hospital de Viena , se aplicaron los rayos X con fines quirúrgicos. Desde entonces su difusión en la medicina es tan amplia y tan conocida que podemos dispensar de mayores comentarios. Menos conocido es su uso en la industria , por ejemplo para revelar fallas en metales.

Los transformadores de rayos X

En una instalación de rayos X , tan importantes como el tubo es el transformador que lo alimenta. Encontramos tres tipos de transformadores: el reductor , que proporciona una baja tensión de calentamiento: el elevador , responsable por la alta tensión a través del tubo; y el autotransformador , que regula la tensión de entrada del transformador elevador. En la figura podemos ver una unidad básica de rayos X con los tres tipos de transformadores , el tubo de rayos X y elementos auxiliares  

 

 

 

1997
XT (eXtended Technology) , tecnología extendida ( Informática y Computación ) Primer PC de IBM con disco duro , introducido en 1983.
XT bus , bus XT Se refiere a la arquitectura de bus de 8 bits utilizada en el primer PC. Véase AT L:
XT class , clase XT ( Informática y Computación ) Se refiere a los PC que usan la CPU 8088/8086 y el bus de 8 bits.
XT interface , interfaz XT ( Informática y Computación ) See: XT bus.
XyWrite III Plus , ( Informática y Computación ) Programa de procesamiento de palabras para PC de la división XyQuest Technology Group , Baltimore , MD. Las principales revistas y periódicos lo usan ampliamente , se destaca por su velocidad y flexibilidad . Signature , sucesor de XyWrite III Plus , fue desarrollado por XyQuest , Inc IBM con migración incorporada para archivos XyWrite y DisplayWrite de IBM. El XyWrite 4 es el sucesor de ambos.
Xylan (sugar mill) , xilana
Xylene (chemistyry) , Xileno.
Xylography , arte de tallar la madera , xilografía .
Xylometer (forestry) , xilómetro
Xylonite (trademark) , xilonita (celuloide)
Xyster , raspador de huesos.
x86 , ( Informática y Computación ) Se refiere a la familia de CPU Intel 8086 (8086 , 8088 , 80286 , 386 , 486 , Pentium ). Comenzando con el 386 , Intel descartó el prefijo "80" en sus manuales. Lo mismo que 80x86.
X.400 , ( Informática y Computación ) Protocolo estándar CCITT/ISO de correspondencia y mensajes.
X.500 , ( Informática y Computación ) Protocolo estándar CCITT/ISO para mantener los directorios de direcciones en línea para correo electrónico.
 
 

 

1998

 

 

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