A.s.> В данной таблице даже для железа дана ионизация только верхние 21 электрон. Последние 5 - не положено знать. Но температуру в 1 кэВ - еще для железа можно оценить. A.s.> Я решил пересчитать все для железа. Какая доля у него при температуре в 1 кэВ будет в энергии света? A.s.> Более корректно - 4% A.s.> См. приложенный рисунок. A.s.> Но уже (судя по графику, хотя это на глаз конечно) при 2 кэВ ионизация будет наверное полной. Если так, то железо станет прозрачным (ну почти) и в свете будет уже 20% от энергии которая в частицах. Да щаззз. Да щаз. 2 кЭв и полная ионизация, ага.
Википедия говорит, что у железа в характеристическом рентгеновском излучении есть линии далеко за 6 кЭв.
А у вольфрама - уже за 60.
У актиноидов там должно быть хорошо за полторы-две сотни кЭв. Можно прикинуть по ряду - хром-молибден-вольфрам.
И это, насколько я понимаю - в рентгеновской трубке, то есть при облучении твёрдого анода, когда происходит переход электрона в неионизированном или не сильно ионизированном атоме.
Рентге́новское излуче́ние — электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением (от ~10 эВ до нескольких МэВ), что соответствует длинам волн от ~103 до ~10−2 Å (от ~102 до ~10−3 нм). Энергетические диапазоны рентгеновского излучения и гамма-излучения перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов — эквивалентны. Терминологическое различие лежит в способе возникновения — рентгеновские лучи испускаются при участии электронов (либо связанных в атомах, либо свободных) в то время как гамма-излучение испускается в процессах девозбуждения атомных ядер.
// Дальше — ru.wikipedia.org