Noções sobre a Interação da Radiação com a Matéria Flashcards

1
Q

Os neutrões têm __________ alcance do que as partículas alfa, beta e as gama.

A

maior

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2
Q

A probabilidade, dP, de um feixe de partículas incidentes interagir com um centro difusor (podem ser átomos do material ou os núcleos atómicos) depende de 3 fatores. Quais são?

A
  1. A espessura do material, dx;
  2. A densidade de centros difusores (átomos/núcleos) nesse material: N/V;
  3. A área de interação frontal de cada centro difusor (átomo/núcleo) - SECÇÃO EFICAZ
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3
Q

De que fatores depende a secção eficaz?

A
  1. Tipo de partícula incidente;
  2. Tipo de partícula-alvo;
  3. Da energia da partícula incidente, E;
  4. Do processo de interação entre as partículas incidente e alvo e as partículas secundárias produzidas (radiação dispersa);
  5. Do ângulo em que são medidas essas partículas (ângulo de dispersão).
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4
Q

Defina coeficiente de atenuação.

A

O coeficiente de atenuação é a probabilidade de a partícula incidente sofrer uma interação por cada unidade de comprimento atravessada no alvo.

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5
Q

Defina livre percurso médio.

A

É a distância média percorrida entre 2 interações (l = 1/mu).

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6
Q

No caso das partículas carregadas, a grandeza que melhor descreve a interação com a matéria é o ___________ ____ _____________ (stopping power).

A

poder de paragem

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7
Q

O coeficiente de atenuação total resulta da soma de 5 processos de interação dos fotões com a matéria. Quais são?

A
  1. Efeito fotoelétrico (fe)
  2. Dispersão de Compton (co)
  3. Dispersão de Rayleigh (ra)
  4. Produção de pares (pp)
  5. Reação fotonuclear (fn)
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8
Q

As perdas radiativas por Bremsstrahlung só são relevantes para os __________ e _____________, pois têm uma massa relativamente pequena quando comparada com a dos protões.

A

eletrões; positrões

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9
Q

Protões não podem causar ionização atómica. Verdadeiro ou Falso?

A

Falso

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10
Q

Quais são os processos de interação dos protões com a matéria?

A
  1. Interações de Coulomb com os eletrões atómicos: excitação e ionização atómica.
  2. Dispersão elástica no potencial de Coulomb do núcleo atómico: DISPERSÃO DE RUTHERFORD
  3. Dispersão inelástica no núcleo atómico: o protão é captado pelo núcleo e este fica num estado excitado.
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11
Q

A perda de energia por unidade de comprimento percorrido _____________ para as partículas carregadas.

A

aumenta

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12
Q

No caso do protões e dos iões pesados, o máximo de energia depositada acontece no início da sua trajetória (pico de Bragg). Verdadeiro ou Falso?

A

Falso. Acontece no final da sua trajetória.

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13
Q

No final da trajetória, a energia é _______________, pelo que a dispersão de Rutherford é importante.

A

mínima

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14
Q

Porque é que, a energias baixas, o feixe dos protões alarga significativamente?

A

Porque sofrem múltiplas dispersões de Rutherford (ou dispersões de Coulomb).

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15
Q

Alguns protões (ou iões) podem perder mais ou menos energia por cada cm percorrido. Isto resulta no chamado ______________ em energia e incerteza no alcance das partículas.

A

straggling

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16
Q

O poder de paragem define-se como a energia perdida por 1 partícula por cada unidade de comprimento percorrida. Verdadeiro ou Falso?

A

Verdadeiro