Hey !
Pour ce qui est du spectre continu, Il est dû à la décélération des électrons incidents lorsqu'ils entrent en contact avec l'anode.
C'est ce qu'on appelle l'interaction électron-noyau = arrêt par freinage.
Les électrons incidents vont arriver près du noyau de l'anode, vont tout d'abord subir une décélération centripète en émettant un rayon X. puis ensuite cet électron va ré-accélérer en contournant le noyau.
Ce rayon X émis
n'aura pas une énergie quantifié puisqu'elle pourra prendre toute les valeurs entre 0 et T (= l'énergie cinétique de l'é- incident)
--> responsable du spectre continu .
Pour ce qui est du spectre de raie, il est causé par l'interaction électron-électron.
Certains électron incidents vont rentrer en contact avec des électrons de l'anode. Ceci pourra engendrer des phénomènes de ionisations, d'excitation ou encore de vibration + chaleur. Ça dépend de l'énergie cinétique de l'e- incident.
Dans le cas d'une ionisation ou d'une excitation , on aura réarrangement électronique ( cf cours 2) soit émission de photon de fluorescence --> rayons X caractéristique du matériau. Ces rayons X auront cette fois ci une énergie
quantifiée, égale à la différence d'énergie des 2 couches dans le cas d'une excitation par exemple.

il faut donc bien retenir,
- interaction ELECTRON-ELECTRON (=arrêt par collision)--> Spectre de raie
- interaction ELECTRON-NOYAU (= arrêt par freinage) --> Spectre continu Quant à l'effet photo-électrique, il est du à l'interaction d'un rayonnements ionisant avec la matière. On en revient à ce que je t'ai expliqué hier =)
Une fois les rayons X crées, ils interagiront avec les électrons de la matières qu'ils traversent. Certains seront atténués plus vite que d'autre, en fonction de leur énergie de base. C'est ce qui produira le contraste entre les différents tissus lors d'un scanner.
C'est Good ?
