500 皮米!
X 射线是一种人眼无法看见的光,能量远高于可见光,波长也远短于可见光。本站展示的 X 射线波长为 0.5 纳米(500 皮米),完全落在 X 射线的波长范围之内。波长是指波峰与相邻波峰之间的距离,纳米是十亿分之一米。
NASA 给出的 X 射线波长范围是 0.03–3 纳米。波长较长的一端与紫外线相邻,波长较短的一端则与伽马射线相邻。
不同资料对这一范围的划定并不一致。NASA 的另一份资料按能量而非波长来定义 X 射线,换算下来波长约为 0.012–12 纳米。本站所取的 0.5 纳米落在这两个范围之内。
科学家通常用能量而不是波长来描述 X 射线,部分原因是它的波长实在太短。光以被称为光子的微小能量包的形式传播。波长越短,每个光子携带的能量就越高。X 射线能够穿透许多会吸收可见光的材料。
威廉·伦琴于 1895 年发现了 X 射线。当时他正让电流通过一个装有稀薄气体、并已被遮盖起来的玻璃管。附近的一块感光屏上出现了微弱的光,这是一种能够穿透遮盖物的新型辐射所致。伦琴因此获得 1901 年诺贝尔物理学奖。
伦琴发现,X 射线穿过手和手臂后,能够清晰地呈现出其中骨骼的图像。骨骼密度较大,吸收的 X 射线比皮肤多,因此在 X 光片上,骨骼会留下阴影,而皮肤看起来几乎是透明的。
波在通过间距很小的密集孔隙时,会形成一种叫做衍射图样的图案。1912 年,马克斯·冯·劳厄提出,晶体中排列规则的原子行列也会使 X 射线产生同样的效应。实验证实了他的设想,并表明 X 射线具有波动性。他因此获得 1914 年诺贝尔物理学奖。
随后,威廉·布拉格与他的儿子劳伦斯共同推导出 X 射线的波长、入射角与原子层间距之间的关系,使人们得以计算出晶体中原子的位置。父子二人共同获得 1915 年诺贝尔物理学奖。
地球大气层会吸收 X 射线,因此 X 射线望远镜必须在大气层上方工作。X 射线若垂直射向镜面便不会反射,所以这类望远镜采用的镜面,需要让 X 射线以很小的入射角掠射其上。NASA 的钱德拉 X 射线天文台可探测波长约 0.12–12 纳米的 X 射线,其中包含 0.5 纳米这一波长。在太空中,X 射线来自温度高达数百万度的天体,例如黑洞周围的气体盘。