dizionario Flashcards

1
Q

Varianza

A

quanto sono dispersi i dati

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Q

chi2 e chi2 ridotto

A

confrontano i dati sperimentali (la distribuzione sperimentale) con la distribuzione teorica

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3
Q

elettroni di conversione o di auger

A

prodotti per conversione interna, monoenergetici (disuguale da b-), spiega il fenomeno.

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4
Q

beta-

A

poca probabilità di interazione con la materia e difficili da rilevare. il decadimento porta ad uno stato eccitato dal quale viene emesso gamma esempi: 60 Co, 137 Cs, 22 Na

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5
Q

bremsstrahlung
per cosa viene sfruttato il fenomeno?

A

radiazione elettromagnetica emessa dall’interazione tra elettroni veloci incidenti atomi pesanti ( più pesanti, piu energetica la radiazione di B). si dice che gli elettroni vengono assorbiti dal materiale.

è importante per la produzione di raggi X (da uno spettro continuo di bremsstrahlung, con filtri e materiali assorbenti delle basse radiazione, ci forma il range energetico desiderato)

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6
Q

raggio X caratteristico

A

emesso per diseccitazione energetica atomica quando un elettrone passa alla shel più interna, ed è caratteristico dell’elemento in cui avviene. i fenomeni che creano vacanze nelle shell più interne da riempire sono conversione interna e cattura elettronica.

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7
Q

Cattura elettronica

A

l’elettrone di shell K viene catturato dal nucleo poichè di trova in difetto del numero neutronico (p + e = n + neutrino), la vacanza riempita da un elettrone di shell successiva ed emesso per questo un X caratteristico (successiva gamma possibile se non si raggiunge ground state)

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8
Q

coppia di ioni, ion pair

A

elettrone e ione positivo formati a seguito della ionizzazione della materia (attraverso interazione tra particella e mezzo) in modo diretto o indiretto dall’elettrone di una precedente coppia di ioni

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9
Q

W energy

A

energia media persa dalla radiazione per la formazione di una coppia di ioni in un gas.
è maggiore rispetto all’energia di ionizzazione poichè comprende anche fenomeno della sola eccitazione.
valori di circa 30 eV/ion pair che dipendono dalla radiazione e dal gas

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10
Q

ricombinazione

A

fenomeno nel quale viene ricostituita una molecola neutra

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11
Q

come funzionano i rilevatori a semiconduttori

A

coppia elettrone-buca;
giunzione dei due tipi di drogaggio;
applicazione della differenza di potenziale;

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12
Q

TLD, cosa sono?
Quali raziazioni vengono rilevate

A

Dosimetro passivo a termoluminescenza, durante la fase di esposizione elettroni e vacanze vengono intrappolati, durante la fase di lettura (riscaldando) vengono emessi fotoni nel visibile rilevati da fotomoltiplicarore. L andamento del segnale è funzione alla dose.
Gamma X neutroni

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13
Q

Perchè servono guard rings alle camere a ionizzazione?

A

Perchè gli isolanti inducono correnti di fuga dell’ordine di grandezza delle correnti di ioniz che dunque verrebbero conteggiate

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14
Q

Come si usa la camera a ionizzazione per misurare l’esposizione?

A

Current mode, equilibrio elettronico

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15
Q

perchè l’attività non corrisponde al rateo di emissione di radazione?

A

l’attività misura il numero di decadimenti della sorgente nel tempo (Bq/s), ma l’emissione di radiazione spesso avviene in una parte dell’intero decadimento. cmq la quantità di radiazioni emesse è proporzionale all’attività.

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16
Q

da cosa dipende l’attività di una sorgente?

A

dipende dal numero di atomi presenti nella sorgente e quindi più tempo ha la sorgente, minore saranno gli atomi non decaduti, minore sarà l’attività

17
Q

se una sorgente ha un tempo di dimezzamento molto grande, la sua attività

A

sarà molto ridotta e viceversa

18
Q

descrizione raccolta del segnale in pulse mode

A

si associa un circuito RC (preamplificatore) al detector. 2 casi di misura dell’impulso sulla resistenza

19
Q

come viene definita la risoluzione di uno strumento?

A

dato un picco nello spettro differenziale, la risoluzione è definita adimensionalmente come il rapporto tra la LARGHEZZA a mezza ampiezza del picco (FWHM: full width at half maximum) e il valore H dell’ampiezza sull asse x che centra il picco.

20
Q

la risoluzione del 3-4 % è delle migliori o no?

A

si lo è. valori bassi di risoluzione significa ALTA risoluzione!

21
Q

sviluppa la risoluzione per evidenziare la dipendenza dal numero dei portatori di carica N

A

2,35/rad(N)

22
Q

perchè viene introdotto il fattore di Fano F?

A

nel calcolo della risoluzione si ipotizza che sia in accordo con la statistica di Poisson, ma in realtà la formazione di portatori di carica a seguito dell’interazione con la radiazione NON ha probabilità bassa, ipotesi della distribuzione di Poisson. Dunque il fattore di fano corregge il calcolo della risoluzione.

23
Q

descrizione del meccanismo di scintillazione per scint. organici e inorganici

A

primi fluorescenza e fosforescenza, i secondi semiconduttore con traping

24
Q

come rilevare il trizio?

A

scintillatore liquido o con unità di coincidenza

25
Q

descrizione dei contatori a fissione

A

sono camera a ionizzazione per il controllo dei neutroni termici, rivestite internamente di una materiale fissile per rilevare i prodotti di fissione

26
Q

dead time aumenta con ?

A

counts rate. 100-300 microsecondi. (con GM trovato 0,1 microsecondi) pulse mode. tempo minimo fra due interazioni in cui il rilevatore è cieco. i count rate misurati vanno corretti.

27
Q

perchè usare contatori prop? fenomeno fisico?

A

raggiungono impulsi più ampi rispetto ad una camera a ionizzazione. i portatori di carica generano altre coppie di ioni in valanga Townsend aumentanto il campo elettrico

28
Q

cosa sono i rilevatori GEM?

A

gas electron multiplier, cont proporzionali usati nella diagnostica per immagini perchè hanno un’ottima risoluzione spaziale

29
Q

positron sensitive prop count

A

per rilevare la posizione lungo all’anodo in cui è avvenuta l’interazione radiazione-gas. la carica raccolta è prop alla posizione perchè l’anodo ha una certa resistenza per unità di lunghezza. la carica viene raccolta da due amplificatori separati.

30
Q

multiware prop count. e microstrip gas gaunter

A

griglia di anodi tra due piani paralleli che sono i catodi composti da strisce per rilevare la posizione in cui avviene una interazione. nei secondi la risoluzione spaziale è migliore

31
Q

tissue equivalent proportional counter

A

usati per microdosimetria, valutare la dose in una cellula umana.

32
Q

cosa si può rilevare con i contatori proporzionali e in generale quali sono i loro utilizzi ?

A

alfa e beta, basso gamma, neutroni. servono per rilevare la posizione dell’interazioni (diversi design), microdosimetria

33
Q

come si possono rilevare i raggi X o gamma di bassa energia con cont proporzionali? quale soluzione per ridurre l’escape peak?

A

a basse energie i fotoni hanno maggiore probabilità di interazione tramite effetto fotoelettrico. tale effetto aumenta con Z del materiale assorbente, si sceglie quindi un gas più pesante, come lo Xe. l’effetto fotoelettrico vede anche l’emissione di un raggio X caratteristico per il riequilibrio della configurazione elettronica. il contatore rileva quindi il contributo dell’elettrone emesso e del raggio X caratteristico nel full peak, MA non sempre il raggio X viene rilevato perchè abbastanza energetico da fuoriuscire dal detector e quindi viene rilevato un picco (escape peak) dovuto alla sola rilevazione degli elettroni che si trova ad una distanza di energia pari a quella del raggio caratteristico.
per ridurre escape peak si cerca un gas che abbia energia di legame degli elettroni maggiore della radiazione incidente così l’effetto fotoelettrico avviene con su shell più esterne e l’energia del raggio X caratteristico è minore.

34
Q

come avviene la scarica GEIGER?

A

il campo elettrico è più intenso rispetto ai contatori prop, tanto da far perdere la proporzionalità tra energia depositata dalla radiazione e carica raccolta poichè non solo la carica è dovuta alla ionizzazione diretta dalla radiazione ma anche da quella indiretta per eccitazione e successiva emissione UV.

35
Q

quando termina la scarica geiger?

A

quando una certa quandità di carica è stata raccolta all’anodo, restano solo iono positivi che fanno diminuire la tensione, si chiama meccanismo di self-quenching.

36
Q

Tempo di dimezzamento = half life. Definizione e come calcolarlo

A

è il tempo necessario affinché il numero di atomi radioattivi si dimezzi e quindi si dimezzi anche la sua attività (sono proporzionali). N = N0 exp(-λt). quindi impostando N= N0/2 si ricava t