X-Işınları. Çalışma Soruları. Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü. X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler)

Benzer belgeler
X-Işınları. Çalışma Soruları

X-Işınları TAC-SR. Numan Akdoğan.

X-Işınları. Gelen X-ışınları. Geçen X-ışınları. Numan Akdoğan.

X-Işınları. Numan Akdoğan. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler.

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan.

X-Işınları. 5. Ders: X-ışını kırınımı. Numan Akdoğan.

X-Işınları. Numan Akdoğan. 2. Ders: X-ışınlarının üretilmesi.

X-Işınları. 8. Ders: X-ray resonant magnetic scattering (XRMS) Numan Akdoğan.

X-IŞINI OLUŞUMU (HATIRLATMA)

h 7.1 p dalgaboyuna sahip bir dalga karakteri de taşır. De Broglie nin varsayımı fotonlar için,

UBT Foton Algılayıcıları Ara Sınav Cevap Anahtarı Tarih: 22 Nisan 2015 Süre: 90 dk. İsim:

X-Işınları. 4. Ders: X-ışını sayaçları. Numan Akdoğan.

Işınım Kaynakları İçin Benzetim Programları I: SPECTRA

Işınım Kaynakları Hakkında Temel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz Niğde Üniversitesi

X-IŞINLARI KIRINIM CİHAZI (XRD) ve KIRINIM YASASI SİNEM ÖZMEN HAKTAN TİMOÇİN

X-Işınları. Numan Akdoğan. 10. Ders: X-ışınlarıyla görüntüleme (X-ray imaging)

Manyetik Malzemeler. Çalışma Soruları

X-IŞINI FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ. X-ışınları spektrometresi ile numunelerin yarı kantitatif olarak içeriğinin belirlenmesi.

İÇİNDEKİLER -BÖLÜM / 1- -BÖLÜM / 2- -BÖLÜM / 3- GİRİŞ... 1 ÖZEL GÖRELİLİK KUANTUM FİZİĞİ ÖNSÖZ... iii ŞEKİLLERİN LİSTESİ...

Theory Tajik (Tajikistan)

Magnetic Materials. 11. Ders: Manyetik Anizotropi. Numan Akdoğan.

Bölüm 1 Maddenin Yapısı ve Radyasyon. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

X IŞINLARININ ELDE EDİLİŞİ

MONTE CARLO. Prof. Dr. Niyazi MERİÇ. Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürü

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

3. DOĞRUSAL HIZLANDIRICILAR: TEMEL İLKELER

FZM 220. Malzeme Bilimine Giriş

Gamma Bozunumu

Prof. Dr. Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

RÖNTGEN FİZİĞİ 6. X-Işınlarının madde ile etkileşimi. Doç. Dr. Zafer KOÇ Başkent Üniversitesi Tıp Fak

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, :00-12:30

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Şekil 8.1 Bakır atomunun enerji seviyeleri

1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ -2.BÖLÜM- ATOMUN KUANTUM MODELİ

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets

GAMMA VE X - IŞINLARI

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

Biyomedikal Sistemler Dersi. Örnek Kısa Sınav Soruları (Toplam 123 Soru) Ultrasonografik Sistemler (30 Soru)

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ PROJESİ

ψ( x)e ikx dx, φ( k)e ikx dx ψ( x) = 1 2π θ açısında, dθ ince halka genişliğinin katı açısı: A. Fiziksel sabitler ve dönüşüm çarpanları

Elektromanyetik Işıma Electromagnetic Radiation (EMR)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

X IŞINLARININ NİTELİĞİ VE MİKTARI

Ferromanyetik Süperörgüler

Geçen Süre/Yarı ömür. İlk madde miktarı. Kalan madde miktarı

Şekil 2.1. Bragg Saçılması

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

Bölüm 4: X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU İLE KANTİTATİF ANALİZ

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

KUTUPLANMA (Polarizasyon) Düzlem elektromanyetik dalgaların kutuplanması

Elementel Analiz için X-ışını Spektrometresi

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Magnetic Materials. 10. Ders: Ferimanyetizma. Numan Akdoğan.

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

KRİSTAL YAPISI VE KRİSTAL SİSTEMLERİ

X-IŞINLARININ ÖZELLİKLERİ VE ELDE EDİLMELERİ. X-ışınları Alman fizikçi Wilhelm RÖNTGEN tarafından 1895 yılında keşfedilmiştir.

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Katılar & Kristal Yapı

RADYASYON ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ DERS. Prof. Dr. Haluk YÜCEL RADYASYON DEDEKSİYON VERİMİ, ÖLÜ ZAMAN, PULS YIĞILMASI ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

Magnetic Materials. 7. Ders: Ferromanyetizma. Numan Akdoğan.

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU. 1. Aşağıdaki kavramların tanımlarını ve birimlerini yazınız.

TARAMA ELEKTRON MİKROSKOBU SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

8.04 Kuantum Fiziği Ders V ( ) 2. = dk φ k

IV. ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ve DEDEKTÖRLERİ YAZOKULU

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

Bugün için Okuma: Bölüm 1.5 (3. Baskıda 1.3), Bölüm 1.6 (3. Baskıda 1.4 )

12. SINIF KONU ANLATIMLI

DENEY NO : 9 DENEYİN ADI: DUANE-HUNT YASASI VE PLANCK SABİTİNİN ÖLÇÜLMESİ

Alfalar: M Q. . -e F x Q. 12. Hafta. Yüklü parçacıkların ve fotonların madde ile etkileşimi

METRİ HIZLANDIRICILAR. Mehmet YÜKSELY ÇÜ FBE Fizik ABD.

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Radyasyon (Işınım) Isı Transferi Deneyi Çalışma Notu

MALZEME BİLGİSİ DERS 6 DR. FATİH AY.

Manyetik Alan. Manyetik Akı. Manyetik Akı Yoğunluğu. Ferromanyetik Malzemeler. B-H eğrileri (Hysteresis)

FZM443 PARÇACIK HIZLANDIRICILARI. Prof. Dr. Ömer Yavaş

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

8.04 Kuantum Fiziği Ders VI

SPEKTROSKOPİ ENSTRÜMANTAL ANALİZ. Elektromanyetik radyasyon (ışıma)

Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity)

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)


BMM 205 Malzeme Biliminin Temelleri

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Işığın Modülasyonu HSarı 1

IV. ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI ve DEDEKTÖRLERİ YAZOKULU

CEVAP D. 6. T 1 > T c, B 1 = B T 2 < T c, B 2 = 0 ESEN YAYINLARI

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

RADYASYON DEDEKTÖR ÇEŞİTLERİ

1. Hafta. İzotop : Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan çekirdeklere izotop denir. ÖRNEK = oksijenin izotoplarıdır.

Transkript:

X-Işınları Çalışma Soruları Doç. Dr. Numan Akdoğan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü X1 (X-ışınları hakkında genel bilgiler) 1. a) Elektromanyetik spektrumu çizip, açıklayınız. b) X-ışınlarını enerji ve dalgaboyu cinsinden tanımlayınız. c) Sürekli ve karakteristik radyasyonu şekil üzerinde çizip, açıklayınız. 2. a) Bir X-ışını cihazında dikkat edilmesi gereken muhtemel tehlikeler nelerdir? b) X-ışını cihazlarının muhtemel zararlarından korunmak için nelere dikkat edilmelidir? c) X-ışınlarıyla çalışılırken deney düzeneği neden kurşun bloklardan oluşan bir kafes ile çevrilir? d) X-ışını cihazlarında neden kurşunlu camlar kullanılır? 3. X-ışınlarının uygulama alanlarından en az yedi tanesini yazınız. X2 (X-ışınlarının üretilmesi) 4. a) X-ışını tüpünü çizerek, X-ışınlarının nasıl üretildiğini anlatınız. b) Dönen anod tüpü nasıl çalışır ve X-ışını tüpüne göre avantajları nelerdir? 5. a) X-ışını tüplerinde filaman olarak hangi malzeme kullanılır, neden? b) X-ışını tüplerinde hedef malzeme (anod) olarak neden Cu, Mo ve Co gibi malzemeler kullanılır? c) X-ışını tüplerini çevreleyen cam malzeme niçin Berilyum dan imal edilir? 6. a) Bir X-ışını tüpünde anod olarak Cu kullanırsak, hangi karakteristik dalga boylarını elde ederiz? b) Cu anod kullanılan bir X-ışını tüpüyle tek dalgaboyuna sahip X-ışınları elde etmek istersek ne yapmamız gerekir? 7. a) İlk dairesel hızlandırıcı olan, cyclotron hızlandırıcısının çalışma prensibini şekil çizerek açıklayınız. b) Bu tür hızlandırıcılar günümüzde hangi amaçlar için kullanılmaktadır?

8. a) Bir sinkrotron (synchrotron) ışınım kaynağının ana ünitelerini şekil çizerek gösteriniz ve herbir ünitenin görevini kısaca yazınız. b) Sinkrotron ışınım kaynağının cyclotron hızlandırıcısına göre avantajı nedir? 9. a) Microtron ve sinkrotron hızlandırıcısında (booster) bulunan lineer hızlandırıcıların (linac) çalışma prensibini şekil çizerek anlatınız. b) Sinkrotron hızlandırıcısına (booster) synchrotron isminin verilmesinin sebebi nedir? c) Sinkrotron hızlandırıcısında (booster) linac lardan başka hangi üniteler bulunur ve ne amaçla kullanılırlar? 10. a) Sinkrotron ışınım kaynağındaki depolama halkasında hangi üniteler vardır ve ne amaçla kullanılırlar? b) Sinkrotron ışınım kaynağındaki bütün sistem neden yüksek vakuma ihtiyaç duyar? c) Depolama halkasında elektronlar niye enerjilerini kaybederler? d) Depolama halkasında elektron takviyesi (injection) niçin yapılır? e) Sürekli elektron takviyesi (continous injection veya top-up injection) nedir ve hangi avantajları vardır? 11. a) Eğici mıknatısların (bending or dipole magnets) çalışma prensibini ve sinkrotron ışınım kaynağının hangi bölümlerinde, ne amaçla kullanıldığını anlatınız. b) Zigzaglayıcı (wiggler) ve salındırıcı (undulator) mıknatısların çalışma prensibini ve sinkrotron ışınım kaynağının hangi bölümlerinde, ne amaçla kullanıldığını anlatınız. c) Eğici, zigzaglayıcı ve salındırıcı mıknatıslar tarafından üretilen X-ışınlarının farkı nedir? 12. İvmeli hareket yaptırılan elektron neden X-ışını yayınlar? 13. Demet hattında (beamline) hangi üniteler vardır ve ne amaçla kullanılırlar? 14. a) Serbest elektron lazerinin (FEL) ana ünitelerini şekil çizerek gösteriniz ve FEL in çalışma prensibini anlatınız. b) FEL in sinkrotron ışınım kaynağına göre avantajı nedir? X3 (X-ışını sayaçları) 15. a) Fotoğraf filminin çalışma prensibini ve günümüzde hangi amaçlar için kullanıldığını anlatınız. b) Bilimsel çalışmalarda sayaç olarak fotoğraf filminin neden tercih edilmediğini yazınız.

16. a) Gaz iyonlaştırma sayaçlarının çalışma prensibini şekil çizerek anlatınız. b) Orantılı sayaçların çalışma prensibini şekil çizerek anlatınız. Bu sayaçların gaz iyonlaştırma sayaçlarından farkı nedir? c) Geiger sayaçlarının orantılı sayaçlardan farkı nedir? d) Gaz iyonlaştırma, orantılı ve Geiger sayaçları için voltaj-verim ilişkisini tek bir grafik üzerinde gösterip, açıklayınız. 17. a) Parıltı (scintillation) sayaçlarının çalışma prensibini şekil çizerek açıklayınız. b) Parıltı sayaçlarının orantılı sayaçlara göre avantajı nedir? c) Işık çoğaltıcı tüpün (photomultiplier tube) çalışma prensibini şekil çizerek açıklayınız. 18. a) Yarıiletken sayaçların çalışma prensibini anlatınız. b) Yarıiletken sayaçların avantaj ve dezavantajlarını yazınız. 19. CCD sayaçların çalışma prensibini şekil çizerek açıklayınız. X4 (X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi) 20. Genel olarak X-ışınlarının maddeyle etkileşmesi hangi üç ana başlık altında toplanabilir ve bu etkileşmelerin gerçekleşme oranı nelere bağlıdır? 21. Fotoelektron, Auger elektronu ve floresan ışını nedir? 22. a) Esnek ve esnek olmayan saçılma nedir? b) Thomson, Rayleigh ve Compton saçılmalarını tanımlayınız. c) Coherent ve incoherent saçılma nedir? 23. Enerji ve momentum korunumundan yararlanarak, Compton saçılması için aşağıdaki ifadeyi elde ediniz: h λ = λ+ (1 cos θ) mc e 24. a) X-ışınlarının maddeyle etkileşmesini tanımlayan karmaşık kırılma indisini yazıp, herbir ifadeyi açıklayınız. b) t kalınlığındaki bir malzemeden geçen X-ışınının şiddetini yazıp, herbir ifadeyi açıklayınız. 25. Düşük enerjili (soft) ve yüksek enerjili (hard) X-ışınlarını tanımlayıp, hangi amaçlar için hangi X-ışınlarının kullanıldığını yazınız.

X5 (X-ışını kırınımı) 26. a) X-ışınlarının kristalden kırınımının mümkün olması için von Laue nun öngördüğü şartlar nelerdir? b) Friedrich ve Knipping tarafından yapılan ve Laue deneyi olarak bilinen deneyi anlatınız. c) Friedrich ve Knipping tarafından yapılan deneylerin iki ana sonucu nedir? d) Baba-oğul Bragg lerin X-ışını kırınımına katkıları nedir? 27. a) Şekil çizerek, Bragg yasasının 2dsinθ = nλ olduğunu gösteriniz. b) Yapıcı ve yokedici girişim nedir? 28. a) Yapı faktörü nedir ve kristal analizinde ne işe yarar? b) BCC ve FCC yapılar için yapı faktörlerini yazınız. X6 (Büyük açı X-ışını kırınımı) 29. a) Büyük açı X-ışını kırınımı deneylerinin amacı nedir? b) Kaç tane birim hücre tipi ve kristal sınıfı vardır? c) Herbir birim hücre çeşidi için, birim hücredeki atom sayısını hesaplayınız. 30. Büyük açı X-ışını kırınım deneyi sonuçları nasıl analiz edilir? 31. a) BCC yapıdaki Fe için aşağıdaki yansımalardan hangileri izinlidir? (100), (110), (111), (200) b) Cu K α (λ=1.54 A ) radyasyonu kullanıldığında, yukarıdaki izinli yansımalar hangi 2θ açılarında ve q değerlerinde görülür (a Fe =2.86 A )? X7 (X-ışını yansıması) 32. a) X-ışını yansıması ölçümlerinin amacı nedir ve hangi bilgiler elde edilir? b) X-ışını yansıması ölçümlerinin avantajları nelerdir? 33. X-ışını yansıması ölçümleri için örneğin hazırlanma süreçlerini (alignment) açıklayarak sıralayınız. 34. Bir yansıma eğrisinin platosu, kritik açısı, salınımlar arası mesafesi, salınım genlikleri ve şekli hangi bilgileri verir?

35. Specular bir yansıma için Snell yasasını kullanarak, kritik açı ile elektron yoğunluğu arasında bir bağıntı elde ediniz. 36. X-ışını yansıma eğrisinin şekli hangi denklemlerle hesaplanır? 37. a) X-ışını yansıması eğrisinden ince film kalınlığı nasıl hesaplanır? b) Film kalınlığının yansıma eğrisine nasıl bir etkisi olur? c) Elektron yoğunluğunun yansıma eğrisine nasıl bir etkisi olur? d) Film pürüzlüğünün yansıma eğrisine nasıl bir etkisi olur? e) Alttaş pürüzlüğünün yansıma eğrisine nasıl bir etkisi olur? X8 (X-ray resonant magnetic scattering) 38. a) XRMS ölçümlerinin geometrisini çizerek açıklayınız. b) XRMS ölçümlerindeki değiştirilebilir parametrelerin neler olduğunu ve hangi avantajları sağladığını açıklayınız. 39. s (σ), p (π) ve dairesel polarize ışığı tanımlayınız. 40. a) X-ray magnetic reflectivity ölçümlerinin nasıl yapıldığını ve hangi bilgileri verdiğini açıklayınız. b) XRMS ölçümlerinin nasıl yapıldığını ve hangi bilgileri verdiğini açıklayınız. c) Asymmetry ratio nedir ve hangi bilgiyi verir? 41. a) XRMS tekniğiyle histeresis ölçümlerinin nasıl yapıldığını açıklayınız. b) XRMS tekniğiyle yapılan histeresis ölçümlerinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? X9 (X-ray magnetic circular dichroism) 42. a) XMCD tekniğinin avantaj ve dezantajları nelerdir? b) XMCD nin kaynağını two step modelini kullanarak açıklayınız. 43. a) XMCD ölçümleri için kaç farklı ölçüm düzeneği vardır? Herbir ölçüm düzeneğini şekil çizerek açıklayınız, avantaj ve dezantajlarını yazınız. b) Ölçüm düzeneği seçildikten sonra, XMCD ölçümlerini yapabilmek için hangi adımlar takip edilmelidir? 44. a) XAS ve XMCD yi farklı polarizasyonla ölçülen şiddetler cinsinden tanımlayınız ve açıklayınız!

b) XMCD ölçümlerinin analizi nasıl yapılır? Yörünge ve spin manyetik momentlerini veren ifadeleri yazıp, bu ifadelerdeki herbir terimi açıklayınız. X10 (X-ışınlarıyla görüntüleme) 45. X-PEEM tekniğinin çalışma prensibini ve avantajlarını açıklayınız. 46. a) X-ışınlarıyla tıbbi görüntüleme nasıl yapılır? b) Röntgen tıbbi görüntüleme yönteminin görüntüleme açısından en büyük dezavantajı nedir? 47. Bilgisayarlı tomografi (BT) tekniğinin çalışma prensibini ve avantajlarını açıklayınız. 48. Röntgen ve BT tekniklerinin ortak dezavantajı nedir ve bu ortak dezavantajın olumsuz etkilerini azaltmak için ne gibi tedbirler alınmıştır?