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PRINCIPIOS FÍSICOS BÁSICOS DE RADIOLOGÍA

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Rafa Zon

on 25 November 2014

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PRINCIPIOS FÍSICOS BÁSICOS DE RADIOLOGÍA
EFECTO FOTOGRÁFICO
Capacidad de producir cambio en las emulsiones que cubren las placas radiográficas de tal manera que, después de revelada y fijada la placa radiográfica, presenta un ennegrecimiento o densidad fotográfica, que es la base de la imagen radiológica.
EFECTO LUMINISCENTE
La combinación de los fenómenos de Fluorescencia y Fosforescencia constituye el efecto luminiscente.

Fluorescencia: Capacidad de los rayos X al incidir sobre ciertas sustancias y éstas emitan luz.
Fosforescencia: Algunas de estas sustancias siguen emitiendo luz durante un corto período de tiempo después de haber cesado la radiación.
La corriente va hacia el transformador reductor y el circuito del filamento.
Los rayos X se emiten en todas las direcciones y un pequeño número sale del tubo por la ventana de vidrio.
El filamento de tungsteno calienta y se liberan los
electrones, formándose una nube de electrones alrededor del filamento.
GRACIAS
FÍSICA DE LA RADIOLOGÍA
Radiación electromagnética invisible, ionizante.
La longitud de onda está entre 10 a 0,1 nanómetros.
Correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a 3.000 MHZ (de 50 a 5.000 veces la frecuencia de la luz visible).
Los rayos X son una radiación ionizante porque al interaccionar con la materia produce la ionización de los átomos de la misma. (origina partículas con carga o iones).
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
DENSIDAD
AIRE.
GRASA.
AGUA.
CALCIO.
METAL.
EFECTO EN LA IMAGEN
NEGRO.
GRIS.
GRIS PALIDO.
PRÁCTICAMENTE BLANCO.
BLANCO ABSOLUTO.
PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X
El cátodo:
filamento caliente de tungsteno, (fuente de electrones).
El ánodo:
Bloque de cobre en el cual esta inmerso el blanco, (zona de impacto).
Generador:
Sistema que proporciona energía al cátodo para liberar electrones.
PROPIEDADES DE LOS RAYOS X
Poder de Penetración.
Efecto Fotográfico.
Efecto Luminiscente.
Efecto Biológico.
Efecto Ionizante.
FORMACION DE IMÁGENES
La absorción de rayos X de las estructuras del cuerpo humano dependerán de:

Mayor densidad.
Mayor número atómico de la estructura atravesada.
Mayor espesor.
Menor voltaje del cátodo.
PODER DE PENETRACIÓN
Capacidad de penetrar la materia.

Cuando un haz de rayos X incide sobre la materia:
Parte de esta radiación es absorbida:
Radiación incidente.
Parte es dispersada:
Radiación dispersa.
Parte no es modificada y atraviesa la materia:
Radiación emergente o remanente.

Dependiendo de la densidad, el espesor y la dureza de los rayos X, unos cuerpos absorben más cantidad de radiación que otros, por lo que tendrán mayor o menor coeficiente de atenuación. (opacidad y lucidez).
Tejidos radiolúcidos: los rayos X atraviesan fácilmente.
Tejidos radiopacos: Poca o ninguna radiación consigue traspasarlos.
EFECTO BIOLÓGICO
Capacidad de producir cambio en los tejidos vivos.

Cumplen un importante papel en terapia del cáncer.
Los efectos nocivos empiezan a ser observables encima de los 100 rads.
Es importante plantear los efectos que pudieran contemplarse a la larga en el organismo y la necesidad de protección radiológica durante dichos procedimientos.

EFECTO IONIZANTE
Capacidad de Ionizar los gases.

Un gas esta constituido por moléculas que se mueven libremente en el espacio.
Si dicho gas es eléctricamente neutro, será un aislante y no dejará pasar una corriente eléctrica.
Si el gas es irradiado con rayos X, se hace conductor y deja pasar la corriente eléctrica, (el gas se ha ionizado).
Esta propiedad se usa ampliamente en radiología para medir la cantidad y calidad de la radiación.
WILHELM CONRAD RÖNTGEN, (1845-1923).
Descubrió los Rayos X en 1895.
Premio Nobel de Física en 1901.

“ I have discovered something interesting but I do not know weather or not my observation are correct ”

Se activa el circuito de alto voltaje al presionar el botón de exposición, los electrones se aceleran y se dirigen al ánodo.
Los electrones chocan con el blanco de tungsteno y la energía se convierte en rayos X.
HOSPITAL ÁNGELES MOCEL
RAFAEL ZONANA AMKIE
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