Física I - Rx Flashcards

1
Q

O que é radiação?

A

É a propagação da energia no espaço e no tempo

É a energia que se move através do espaço de um objeto (fonte) para outro, onde é absorvido

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2
Q

Exemplos de radiação

A

Alfa, beta, gama, raio x, radiação eletromagnética, etc

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3
Q

Radiação eletromagnética - Dualidade

A

Partícula x onda

O campo elétrico e o campo magnético oscilam entre si perpendicularmente

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4
Q

Espectro eletromagnético: da menor frequência pra maior

A
  • Ondas de rádio
  • Micro-ondas
  • Infravermelho
  • Luz visível
  • Ultravioleta
  • Raio x
  • Raio gama
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Q

Quais são as radiações não ionizantes e ionizantes?

A

Não ionizantes: abaixo da luz visível

Ionizantes: acima da luz visível

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6
Q

Como é a emissão de um fóton?

A

Temos o átomo sob o modelo atômico de Bohr: com o núcleo e os elétrons na eletrosfera.

O elétron absorve energia e fica excitado > passa pra camada mais externa > quando ele for passar pra camada mais interna > ele libera um fóton

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7
Q

O que é o rx característico?

A

São os fótons gerados a partir da perda da energia dos elétrons em torno dos átomos que foram excitados

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8
Q

O que é a radiação de frenagem (Bremsstrahlung)?

A

São os fótons de baixa energia gerados pela desaceleração do elétron (o campo de força nuclear gera desaceleração e mudança na direção do elétron)

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9
Q

Quais a radiações que entram na formação da imagem?

A

Só o raio x característico

A radiação de frenagem (ou Bremsstrahlung) NÃO ENTRA

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10
Q

Qual a relação da energia e do poder de penetração da radiação?

A

Quanto maior a energia, maior o poder de penetração

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11
Q

Sequência de radiação: da menor penetração à maior e o que barra cada um 5

A
  • Alfa (não ultrapassa papel)
  • Beta (passa papel e não passa pele)
  • Gama (passa papel, pele, madeira e chumbo barra)
  • Raio x (passa papel, pele, madeira e chumbo barra)
  • Nêutron (passa até o chumbo)
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12
Q

O que é o tubo de rx?

A

É um conversor de energia: transforma energia elétrica em = Raiox + calor

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13
Q

Pelo tudo de raio x ser um conversor de energia elétrica em rx e calor, o que deve ser acoplado a ele?

A

Um sistema de resfriamento (pois produz calor). Pode ser a base de ar, água ou óleo

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14
Q

Anodo - Tá em qual polo

A

Positivo

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15
Q

Catodo - Tá em qual polo

A

Negativo

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16
Q

Como é a composição do tubo de raio x por fora (as paredes)? E o que tem dentro

A

Cápsula de vidro ou metal, envolvida por chumbo (exceto na janela radiotransparente)
+
Vácuo dentro

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17
Q

Composição do catodo (polo negativo) 2

A
  • 1 ou 2 filamentos de tungstênio
  • Capa focalizadora
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18
Q

O que ocorre no catodo (polo negativo)?

A

Corrente elétrica aquece o filamento de tunsgtênio a uns 2200ºC
»»»»»»»»»
Emissão termoiônica

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19
Q

O que é a emissão termoiônica, resumidamente, que ocorre no catodo?

A

Ejeção de elétrons por aquecimento de um material

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20
Q

Como ocorre a emissão termoiônica no catodo?

A

A energia em forma de calor transfere-se para os elétrons no filamento > alguns deles ganham energia suficiente para serem ejetados do material e depois serem expelidos para o anodo

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21
Q

O que é a nuvem de elétron?

A

São os elétrons ejetados do material do catodo após receberem energia

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22
Q

Catodo - Nomes que tenho que lembrar 3

A
  • Calor
  • Emissão termoiônica
  • Nuvem de elétrons
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23
Q

Anodo - O que é 1 e de que é formado? 2

A
  • É o Alvo que atrai os elétrons
  • Disco de tunsgtênio (alto ponto de fusão) ou molibidênio ou ródio
  • Rotatório
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24
Q

Por que o disco do anodo é rotatório?

A

Para rduzir o desgaste da superfície onde os elétrons incide

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25
Q

Qual o papel do anodo?

A

Converte a energia dos elétrons em calor (99%) e raio x (1%)

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26
Q

Palavras relacionadas ao anodo 3

A
  • Alvo
  • Atrai elétrons
  • Forma os rx
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27
Q

O que é o ponto focal do anodo?

A

É a área focal atingida pelos elétrons e de onde emerge o feixe de rx (tanto raio x característico, quanto de frenagem)

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28
Q

A área do ponto focal é proporcional ao que?

A

Ao foco

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29
Q

O que determina se o foco é fino ou grosso?

A

O comprimento do filamento

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30
Q

Quando escolher pontos focais pequenos?

A

Quando quisermos avaliar imagens de alta qualidade em pequenos detalhes, ou necessidade de menos radiação

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31
Q

Exemplo de exame com pontos focais pequenos

A

Mamografia

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32
Q

O que é responsável pela aceleração dos elétrons do catodo em direção ao anodo?

A

A diferença de potencial (kVp)

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33
Q

Fatores que influenciam na quantidade e qualidade dos raio x 4

A
  • Material do alvo
  • Filtração do feixe
  • Distância
  • Fatores de exposição
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34
Q

Como o material do alvo influencia na qualidade e quantidade de raiox?

A

O número atômico do material do anodo influencia na quantidade e qualidade do rx

+ número atômico + energia + raio x (frenagem e característico) e com MAIOR energia

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35
Q

Qual material mais usado no anodo do rx?

A

Tungstênio (Z= 74)

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36
Q

Quais materiais usados no anodo da mamografia?

A

Molibidênio (Z 42)
Rodio (Z 45)

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37
Q

O que é a qualidade do rx?

A

É a quantidade de energia (+ qualidade + energia)

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38
Q

De quais materiais são o filtro de rx? 2

A

Alumínio ou cobre

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39
Q

Pra que serve o filtro de rx?

A

Remover os raio x de baixa energia e aumentar a energia média do feixe

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40
Q

Pra que remover os raiox de baixa energia na filtração do feixe?

A

Para diminuir a quantidade de radiação que atinge a pele do paciente + para melhorar a qualidade do feixe de rx

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41
Q

Qual a distância que afeta a quantidade e qualidade do feixe de rx?

A

Distância do anodo ao receptor da imagem

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42
Q

Como a distância influencia na qualidade e quantidade de rx?

A

Através da “Lei do inverso do quadrado da distância”

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43
Q

O que diz a “Lei do inverso do quadrado da distância”

A

A quantidade de fótons de rx que atingem o receptor é inversamente proporcional ao quadrado da distância da fonte

44
Q

Quais fatores de exposição alteram a quantidade/qualidade do rx?

A
  • mA
  • kV
45
Q

O que é mA?

A

Quantidade de elétrons que partem do catodo pro anodo em 1 segundo

46
Q

O que é mAs?

A

Quantidade total de elétrons que atingiram o anodo

47
Q

Importância do mA na formação do rx

A

Regula a quantidade (corrente) de elétrons que fluem do catodo pro anodo

48
Q

Importância da corrente elétrica an formação do rx

A

A corrente determina a temperatura do filamento e a liberação de elétrons pela emissão termoiônica

49
Q

Relação do mA com a formação do rx

A

+ mA > + chuva de elétrons > + quantidade e intensidade de rx

50
Q

O que é o kV?

A

Tem relação com a diferença de potencial no circuito elétrico (entre o catodo e o anodo)

51
Q

Em que o kV influencia?

A

Na aceleração do feixe

52
Q

Macete do kV

A

Lembrar de uma cachoeira (quanto mais alta, maior a energia com que a água chega no solo)

53
Q

Relação do kV com o feixe de rX

A

+ kV > + energia o elétron vai chegar no anodo > + energia do fóton / rx (ou seja, qualidade)

54
Q

Com o que a qualidade do rx está ligada?

A

Poder de penetração

+ energia + qualidade do fóton + poder de penetração

55
Q

O que fazer para aumentar o poder de penetração?

A

Aumenta o kV

56
Q

O que fazer pra aumentar a energia cinética de um elétron no tubo?

A

Aumenta o kVp

57
Q

A corrente do tubo interfere no poder de penetração do feixe?

A

NÃO

58
Q

A enrgia e a intensidade do feixe, estão relacionadas, respectivamente com:

A
  • kV
  • mA
59
Q

A energia máxima de um fóton em um feixe de rx é determinada por:

A

Tensão aplicada entre o anodo e o catodo (kV)

60
Q

O filtro retira quais energias baixas do feixe de rx?

A

As energias baixas de Bremsstrahlung

61
Q

Interação com a matéria - O que ocorre com a radiação na interação com a matéria

A

As radiações transferem parte ou toda a sua energia para os átomos ou moléculas por onde passam

62
Q

Quais os fenômenos podem ocorrer na interação com a matéria pela radiação? 2

A
  • Excitação
  • Ionização
63
Q

O que é a excitação?

A

As radiações interagem, transferem parte ou toda energia, mas a energia transferida NÃO é suficiente pra ionizar o átomo

64
Q

Tipos de efeitos na ionização? 2

A
  • Efeito fotoelétrico
  • Efeito compton
65
Q

O que é o efeito fotoelétrico?

A

Um fóton transfere TODA a sua energia, DESAPARECENDO e fazendo surgir um elétron

66
Q

Quando predomina o efeito fotoelétrico?

A

Quando a energia do fóton é baixa

67
Q

Com o que o efeito fotoelétrico contribui?

A

Com a formação do contraste

68
Q

O que é o efeito compton?

A

Um fóton cede parte da energia para o elétron de um alvo > esse elétron sai de órbita + ao mesmo tempo, surge OUTRO FÓTON COM ENERGIA MAIS BAIXA (pq o fóton não desaparece) propagando-se em outra direção dentro do material

69
Q

O que o efeito compton gera?

A

Radiação espalhada (deixa a imagem ruim), reduz a qualidade

70
Q

Macete pro efeito compton

A

COMPton = COMPartilha energia

71
Q

2 Subtipos de ionização 2

A
  • Produção de pares
  • Aniquilação
72
Q

O que é a produção de pares?

A

Ocorre quando fótons com energia superior a 1022keV passam muito próximos de um átomo > o fóton desaparece e dá origem a um par elétron-pósitron

73
Q

O que é a aniquilação?

A

Quando um pósitron de baixa energia interage com um elétron em repouso > gera aniquilação do par e são originados 2 fótons emitidos em direção opostas

74
Q

Qual exame usa a aniquilação?

A

PET

75
Q

No efeito fotoelétrico, os elétrons podem ser emitidos em que angulação em relação à direção do fóton?

A

Entre 0 e 90º

76
Q

O que é radiação primária?

A

São os fótons de raio x emitidos do anodo que atravessam a janela radiotransparente do tubo e se direcionam para o paciente

77
Q

O que é radiação secundária?

A

É a radiação emitida a partir da interação da radiação primária com o paciente

78
Q

O que é radiação espalhada?

A
  • É um tipo de radiação secundária
  • Ocorre uma diminuição da radiação e/ou mudança de direção da radiação
  • É a maior parte da radiação que deixa o corpo do paciente
79
Q

O que a radiação espalhada causa?

A

Sempre deteriora o contraste da imagem

80
Q

Em quais direções saem a radiação espalhadas do corpo do paciente e todas elas atrapalham a imagem?

A

Em todas as direções saem

As que atrapalham são aquelas que batem no filme

81
Q

Como controlar a radiação espalhada? 4

A
  • Compressão
  • Colimação
  • Técnica “air gap”
  • Grades
82
Q

Pra que serve a compressão? Como ela age e em que exame é utilizada?

A
  • Quanto maior a espessura do corpo, maior a quantidade de radiação espalhada que sai
  • Por isso, a compressão uniformiza a espessura do tecido e faz com que o feixe de raio x passe por um tecido menor (mama) > reduzindo a radiação espahada

A mamografia é assim (a mama é comprimida)

83
Q

O que é a colimação?

A

É o ajuste do feixe de raio x de acordo com a área a ser estudada

84
Q

Como a coliamção reduz a radiação espalhada?

A
  • Evita a exposição desnecessária de partes do corpo que não precisam ser avaliadas
  • Reduz a interação da radiação com o paciente > consequentemente reduz a quantiade de radiação espalhada
85
Q

O que é a técnica “air gap”?

A

É o aumento da distância entre o paciente e o filme (receptor) atrás dele, pois quanto maior essa distância, menor a quantidade de radiação espalhada que atinge o receptor

Pq isso ocorre? Pois a radiação espalhada que deixa o corpo do paciente é mais divergente que o feixe primário, então quanto maior a distância, mais radiação vai “pra fora”

86
Q

O que são as grades?

A

São tiras/faixas de materiais bons absorventes de raio x (chumbo), intercaladas por espaços com materiais pouco absoervedores

87
Q

Como seria a grade ideal?

A

Absorveria toda a radiação espalhada e permitiria passar apenas os raio x primários

88
Q

Qual dos controles da radiação espalhada é o mais eficiente?

A

Grades

89
Q

Onde ficam as grades?

A

Ficam entre o paciente e o filme

90
Q

Receptores radiográficos - Tipos 2

A
  • Radiografia convencional
  • Radiografia digital
91
Q

De que é formado o receptor da radiografia convencioal?

A

1 filme + 2 telas intensificadoras (écrans)

92
Q

O filme radiográfico convencional é sensível a que?

A

Pouco sensível ao raio x e muito sensível à luz visível

93
Q

O que são as telas intensificadoras?

A

Folhas plásticas contendo material fluorescente

94
Q

Pra que servem as telas intensificadoras (écrans)? 2

A
  • Aumenta a eficiência da formação da imagem
  • Reduz a dose no paciente
95
Q

Como é o processo da radiografia convencional?

A

Raio x / luz incide sobre o filme > forma uma imagem latente (invisível) > leva pra revelação

96
Q

Qual a diferença do rx convencional pra mamografia convencional? E pq?

A

Na mmg, só tem 1 tela

A tela pode reduzir a definição da imagem, por isso em mama só tem 1.

Só que aumenta a exposição

97
Q

Radiografia digital - divisão

A

CR
DR

98
Q

O que é o CR

A

Radiologia computadorizada

99
Q

O que é o DR

A

Radiologia digital

100
Q

Como funciona o CR (radiologia computadorizada)? 8

A
  • Usa o mesmo aparelho da radiologia convencional e o mesmo chassi similar ao écran-filme
  • Dentro dele, o detector utilizado é a placa de imagem (placa de fósforo)
  • No chassi, o fósforo é ionizado e armazena elétrons de alta energia
  • Depois de “batero o rx”, o chassi é introduzido na leitora de CR, onde é realizada uma leitura com laser
  • O laser faz com que os elérons liberem energia em forma de luz
  • A luz é captada e transformada em sinais elétricos, que são transformados em escala de cinzas (que representam a energia desses rx)
  • No fim, uma luz branca fornece energia para os elétrons que ainda não retornaram ao estado fundamental (pra “limpar” o chassi e permirir usá-lo novamente)
101
Q

Qual a diferença do CR pra radiologia digital?

A

Na radiologia digital, não usa chassis

102
Q

Como funciona o DR (radiologia digital)?

A

O receptor de imagem do aparelho possui um sistema que captura a intensidade dos raio x e transforma diretamente na imagem na tela do workstation (o técnicno já vê na hora)

103
Q

O que é o efeito anódico?

A

É a absorção da radiação emitida pelo anodo pelo próprio anodo

104
Q

Pq o próprio anodo absorve a radiação emitida?

A

Pois a radiação tem que atravessar uma camada de metal antes de sair do alvo, sendo absorvida

105
Q

O que o efeito anódico causa?

A

O feixe de radiação emitido em direção ao paciente não é uniforme e VARIA ATÉ 40% entre os extremos da radiografia

106
Q

Como é feito o efeito anódico?

A

Através da geometria do alvo, que faz com que a espessura da camada em que o raio tem que atravessar varie em função do ângulo de irradiação

107
Q

Pra que o efeito anódico é usado no raio x de tórax, por exemplo?

A

Pra homogeneizar a interação dos raio x entre o tórax e o abdome