Radiaciones Ionizantes FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
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- Germán Rojo Méndez
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1 Radiaciones Ionizantes FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
2 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
3 LAS RADIACIONES IONIZANTES Transferencia de energía Radiación electromagnética Partículas FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
4 APLICACIONES DE LAS RADIACIONES IONIZANTES FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
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6 APLICACIONES DE LAS RADIACIONES IONIZANTES
7 EL ÁTOMO 1 Fermi = m m 2, m
8 Partículas Atómicas Protón Partícula Masa Magnitud Carga Espin + 1 U = 1, X kg = 931,5 MeV/c 2 1, kg 1, C 1/2 1, U Neutrón 1, kg 1, U 0 1/2 Electrón 9, kg 1, C 1/2 5,48579 X 10-4 U
9 Propiedades del Núcleo r= r o A 1/3 r 0 = 1,2 X m A Z X N
10 Clasificación de los Nucleídos Características Ejemplo ISÓTOPO Z Igual A Diferente 1 1 H 2 1 H 3 H 1 ISÓTONO N Igual A Diferente 14 6 C O 8 ISÓBARO A Igual Z Diferente 16 6 C 16 7 O ISÓMERO A y Z Igual Nivel energético Diferente 137 Ba 137m Ba
11 Ejercicio Complete la siguiente tabla, para lo cual considere que el núcleo como una esfera de radio r, cuya masa es igual a Mn= A m, donde m es la masa del protón y A el número Másico. Masa del Núcleo Volumen del núcleo Densidad del núcleo Hidrógeno Sodio Que puede concluir?
12 RADIACTIVIDAD Transformación espontánea de los núcleos tendiendo a buscar una estructura más estable. Posible mediante la emisión de partículas y/o radiación electromagnética. Nucleídos que se transforman espontáneamente, se denominan radionucleídos y pueden ser naturales o artificiales. FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
13 ACTIVIDAD Intensidad de emisión a MASA Masa M N # de átomos que se desintegra en el tiempo Sustancia radiactiva RADIACIÓN Intensidad de emisión decrece con el Tiempo, rápida o lentamente, depende del radionucleído. Medición cualitativa de la intensidad del fenómeno ACTIVIDAD (A) = # DE DESINTEGRACIÓNES/ UNIDAD DE TIEMPO A= - dn /dt FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
14 ACTIVIDAD A = - dn / dt A( t) = A 0 e - lt 1 Bq = 1 desintegración/segundo 1 Ci = 37 GBq FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
15 ACTIVIDAD Vida Media o periodo de semidesintegración (T 1/2 ) Constante de desintegración (l) T 1/2 = ln 2/l FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
16 EJERCICIOS 1. La actividad de una muestra de radio 226 es de 10 mci, calcule el tiempo que se requiere para que su actividad sea el 10 % de su valor inicial, si el semiperiodo es de 1,6 X 10 3 años. 2. Una muestra de I-131 tiene una actividad inicial de 10 mci, su semiperiodo es de 8,04 días, al cabo de cuanto tiempo su actividad será de 0,1 mci? FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
17 DECAIMIENTOS RADIACTIVOS FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
18 RADIACIONES FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
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20 Qué es? Ordenamiento lógico de los radionucleidos conocidos y los nucleidos naturales. Basado en la relación Z/N Plano de Z vs. N en donde cada especie tiene un lugar determinado y en donde siempre es posible colocar una nueva especie si se encuentra FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
21 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
22 Datos que aporta la tabla Nombre y Masa Atómica Abundancia Isotópica si es estable Color según convención de la tabla Periodo de semidesintegración si es radiactivo Energías de las partículas emitidas Producto de desintegración si tiene varias opciones FUNDAMENTOS FÍSICOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - PILAR INFANTE L - FIACIBI
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