Clase 1 Naturaleza Y Creacion De Los Rx Flashcards

1
Q

Que es la radióloga?

A

Especialidad médica que utiliza la radiación para el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades.

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2
Q

Quien y en qué año realizo la primera radiografía dental?

A

Otto Walchoff: En 1896 realizó la primera radiografía dental.

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3
Q

Quien publicó y en qué año en una revista las indicaciones para el uso de RX?

A

1899 el Dr. Edmund Kells

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4
Q

En qué revista se publicaron las indicaciones para el uso de RX en odontologia?

A

“Publicación dental cosmos”

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5
Q

Que sucedió con el Dr Edmund Kells?

A

Al cabo de un tiempo comienza a tener problemas de salud, perdiendo un dedo, posteriormente la mano, el brazo debido a un cáncer, y llegando al suicidio.

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6
Q

Quien hizo la primera radiografía?

A

Roentgen: La mano de su esposa Ana Bertha Ludwing, y descubrió que los rayos X no atravesaban el meta

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7
Q

Quien descubrió los rayos x y en qué año?

A

En 1895 el físico Wilhem C Roentgen

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8
Q

Porque se les dio el nombre de rayos x?

A

Los llamó rayos X porque su naturaleza era desconocida.

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9
Q

Que tipo de energía son los rayos x?

A

Son energía electromagnética

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10
Q

Que son los fotones?

A

Paquetes de ondas de energía

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11
Q

Cómo está formado el haz de rayos x?

A

Por millones de fotones

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12
Q

Como se producen los rayos x?

A

Se producen cuando electrones energéticos (de ALTA VELOCIDAD) bombardean un anticátodo y quedan en reposo.
Esto sucede en una envoltura de vidrio al vacío “TUBO DE RAYOS x”

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13
Q

Partes del tubo de RX

A

Ver en las fotos

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14
Q

Proceso de los RX

A

El filamento se caliente electrónicamente y se produce una nube de electrones.
 La alta tensión acelera los electrones a muy alta velocidad hacia el ánodo.
 Los electrones bombardean el anticátodo.
 De ahí se emiten los rayos X.

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15
Q

Que son los rayos x?

A

Es la radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda
menor que la luz visible, bombardeando un blanco generalmente de volframio con electrones de alta velocidad

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16
Q

Que es la intensidad del RX?

A

número o cantidad de fotones de rayos X en el haz.

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17
Q

Que es la calidad del RX?

A

energía transportada por los fotones de rayos X, que es una medida de su poder de penetración.

18
Q

Que factores pueden afectar la intensidad o la calidad?

A

•Tamaño de la tensión del tubo (KV).
•Tamaño de la corriente del tubo (mA).
•Distancia desde el anticátodo.
•Tiempo: duración de exposición (t).
•Filtrado.
•Material del anticátodo.
•Forma de onda de tensión del tubo

19
Q

Que es la longitud de onda?

A

Distancia qué hay entre una cresta y otra

20
Q

Como se mide la longitud de onda corta?

A

Se miden en Angstrom (1 unidad = 1/100,000,000 de
centímetro)

21
Q

Como se mide la longitud de onda larga?

A

Se mide en metros

22
Q

Que característica poseen los RX de longitud de onda corta?

A

longitud de onda corta = más energía y por tanto penetra la materia con mayor facilidad (pueden penetrar una mayor distancia)

23
Q

Que característica poseen los RX de longitud de onda larga?

A

denominados rayos X blandos, poseen menos energía y tienen menor poder de penetración.

24
Q

Completamente dispersados sin pérdida de energía es igual a :

A

Dispersión Rayleigh o no modificada: dispersión pura.

25
Q

Absorbidos con pérdida de energía total es igual a:

A

Efecto fotoeléctrico: absorción pura

26
Q

Dispersados con algo de absorción y pérdida de energía es igual a:

A

Efecto Compton: dispersión y absorción.

27
Q

Cual es el último destino posible de los fotones al atravesar un objeto?

A

Fotón transmitido sin cambios.

28
Q

Cuando los rayos X inciden sobre la materia (tejidos del paciente), los fotones tienen 4 destinos posibles, Cuáles son?

A

 1.- Completamente dispersados sin pérdida de energía.
Dispersión Rayleigh o no modificada: dispersión pura.

 2.- Absorbidos con pérdida de energía total. Efecto fotoeléctrico: absorción pura.
3.- Dispersados con algo de absorción y pérdida de energía. Efecto Compton: dispersión y absorción.
 4.- Fotón transmitido sin cambios.

29
Q

Que es el efecto fotoeléctrico?

A

Es una interacción de absorción pura, que predomina con fotones de baja energía.

Es la transferencia de energía adicional, cuando un fotón, golpea un electrón y lo desplaza el átomo

30
Q

Menciona las fases del efecto fotoeléctrico

A

 El fotón de rayos X incidente interacciona con un electrón ligado a una capa interior del tejido, y tendrá más interacciones.
 El electrón de una capa interior es expulsado con una energía considerable (fotoelectrón) hacia los tejidos.
 El fotón de rayos X desaparece tras depositar toda su energía, “absorción pura”.
 El hueco que existe ahora en la capa electrónica interna es ocupado por electrones de las capas externas que van cayendo de capa en capa.

31
Q

Que es el efecto Compton?

A

Es cuando un fotón incidente, de alta energía cede parte de su energía al electrón, y sale del material con una longitud de onda más larga.

32
Q

Menciona las fases del efecto Compton

A

 1.- El fotón de rayos X incidente interacciona con un electrón de las capas exteriores libre o escasamente ligado en el átomo del tejido.
 2.- El electrón de la capa exterior es expulsado (efecto de retroceso Compton) con pérdida de parte de la energía del fotón incidente (cierta absorción). El electrón expulsado experimenta más interacciones ionizantes dentro de los tejidos.

 El resto de la energía del fotón incidente se desvía o dispersa desde su trayectoria original como fotón dispersado.

33
Q

Que es un fotón dispersado?

A

puede experimentar más interacciones Compton en los tejidos, interacciones fotoeléctricas en los tejidos, escapar de los tejidos (radiación de dispersión)

34
Q

Que puede ocasionar la ionizacion de los tejidos?

A

 La radiación ionizante despeja un electrón de un átomo.
 Altera la estructura atómica de la materia.
 En los tejidos vivos, la ionización produce
cambios químicos.

 Los efectos biológicos de la radiación, radican en el daño que se realiza en la estructura química de las células: ADN.

35
Q

Que es la radiación dura?

A

Termino que se aplica a los rayos X de onda corta, más usados en odontología.

36
Q

Que es la radiación suave?

A

Se le aplica a los rayos X con longitud de onda larga, por lo general no se usan en odontología, debido a su baja energía y su incapacidad para penetrar los tejidos bucales.

37
Q

De que depende la absorción de los RX?

A

depende de su densidad y masa atómica.

Cuanto menor sea la masa atómica del material, más transparente será a los rayos X de una longitud de onda determinada.

38
Q

Cuáles son las propiedades de los RX?

A

Fluorescencia y ionizacion

39
Q

Que hace la fluorescencia?

A

Los rayos X también producen fluorecencia en determinados materiales, como el platinocianuro de bario o el sulfuro de zinc. Si se sustituye la película fotográfica por alguno de estos materiales fluorescentes, pueden observarse objetos opacos

40
Q

Que hace la ionizacion?

A

La capacidad ionizante de los rayos X hace que su trayectoria pueda visualizarse en una camara de niebla o burbujas, esta propiedad depende de su longitud de onda.

41
Q

Que es la producción de pares?

A

Es el tercer tipo de absorción, que se observa especialmente cuando se irradian elementos de masa atómica elevada con rayos X de muy alta energía.