Efecto compton

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Efecto compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su s u energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente de la dirección de dispersión.

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Descubrimiento y relevancia histórica 



El Efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923 quién pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía. El efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Como consecuencia de estos estudios Compton Compton ganó el Premio Nobel de Física en 1927. Este efecto es de especial relevancia científica ya que no

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Formulación matemática 

La variación de longitud de onda de los fotones dispersados, Δλ, puede calcularse a través de la relación de d e Compton: Compton: 





donde h es la constante de Planck , me es la masa del electrón, c es la velocidad de la luz y θ es el ángulo entre los fotones incidentes y dispersados. Esta expresión proviene del análisis de la interacción como si fuera una colisión elástica y su deducción requiere únicamente la utilización de los principios de conservación de energía

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Efecto Compton inverso 

Cuando los fotones chocan con electrones electrones relativistas, pueden ganar energía disminuyendo su longitud de onda. Esto es lo que se conoce como efecto Compton inverso. Este efecto puede ser una de las explicaciones de la emisión de rayos X en supernovas,

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Rayos “X” 

La denominación rayos X designa a una radiación descubierta por Wilhelm Röntgen a finales del s. XIX, invisible, capaz de atravesar  cuerpos opacos y de impresionar las  películas fotográficas. La longitud de onda está entre 10 a 0,1 nanómetros,

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Definición 



Los rayos X es una radiación electromagnética electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y los rayos gamma. La diferencia fundamental con los rayos gamma es su origen: los rayos gamma son radiaciones de origen nuclear que se producen pro ducen por la desexcitación de un nucleón de un nivel excitado a otro o tro de menor energía y en la desintegración de isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente fundamentalm ente producidos por desaceleración de electrones. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Los rayos X también pueden ser utilizados para explorar la estructura de la

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Aplicaciones medicas 

Desde que Röntgen descubrió que los rayos X permiten p ermiten captar  estructuras óseas, se ha desarrollado la tecnología necesaria n ecesaria para su uso en medicina. La radiología es la especialidad médica que emplea la radiografía como ayuda de diagnóstico, en la práctica, el uso más

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Partículas Elementales 

Las partículas elementales son los constituyentes de los átomos y otras formas de materia, como los electrones, protones y neutrones y otros tipos de partículas exóticas que sólo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en los grandes aceleradores de partículas, como los piones o los muones. La Lista de partículas que actualmente se conocen consta de centenares de ellas, situación que sorprendió

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Antipartículas 

cada una de las partículas de la naturaleza le corresponde una antipartícula que  posee la misma masa y el mismo spin. Algunas partículas como el fotón, son idénticas a su antipartícula. Esas partículas no tienen carga eléctrica, pero no todas las partículas de carga neutra son de este tipo. Siempre hemos tenido la impresión de que las leyes de la naturaleza parecían haber sido diseñadas para que todo fuese

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Aniquilación partícula-antipartícula 

Si una partícula y su antipartícula se encuentran en los estados cuánticos apropiados, entonces pueden aniquilarse la una a la otra y producir otras  partículas. Las reacciones como: e+ + e- → γ + γ

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Propiedades de las antipartículas la simetría temporal (T). Si |p,σ,n> es el estado cuántico de una partícula (n), con momento p, spin J cuyo componente en la dirección z es σ, entonces tendremos CPT |p,σ,n> = (-1)J-σ |p,-σ,nc>, donde nc es el estado de carga conjugado, es decir, la antipartícula. Este 

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