Rayon x Et Radiographie Flashcards

1
Q

Date de découverte des rayons X

A

En 1895 par Wilhelm Röntgen

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2
Q

les rayons X sont des ondes électromagnétiques de haute fréquence qui vont interagir avec la matière

A

Vrai

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3
Q

En plaçant un objet devant la source lumineuse les rayons seront atténués et une image sera projetée sur l’écran

A

Vrai

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4
Q

L’image projetée finale dépend de ?

A

La source de photons
Caractéristiques de la lumière émise
Interaction a l’intérieur de la cible
Type et propriété du receveur
Conditions géométriques de l’ensemble

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5
Q

Le tube de Coolidge permet de produire des rayons X

A

Vrai

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6
Q

Comment sont créé les rayons X dans le tube à vide

A

1 échauffement d’un filament ( la czthode ) par un courant électrique
2 les électrons vont produire un effet thermoïonique en s’agitant
3 Des électrons vont être éjectés

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7
Q

Les électrons chargés négativement seront attirés par l’anode de l’autre côté grâce au différentiel de tension entre l’anode et la cathode

A

Vrai

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8
Q

L’anode est un bloc en métal

A

Faux bloc métallique en tungstène

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9
Q

Les électrons percutent la cathode au niveau du foyer

A

Faux ils percutent l’anode au niveau du foyer et seront ensuite renvoyé sous forme de rayon ment IONISANT

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10
Q

L’interaction électron/ noyau est un phénomène de fluorescence

A

Faux ça crée un rayonnement de freinage —> l’électron est freiné

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11
Q

L’interaction électron/électron est un phénomène de freinage

A

Faux de fluorescence

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12
Q

En étant freiné l’électron émet de l’énergie en rayonnement de freinage : Énergie de Walls

A

Faux Bremsstrahlung

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13
Q

Si l’électron arrive directement sur le noyau il sera dévié et perdra une partie de son énergie

A

Faux il perdra toute son énergie

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14
Q

Si l’électron arrive à côté du noyau il perdra toute son énergie

A

Faux il sera dévié et perdra une partie de son énergie

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15
Q

Le rayonnement de freinage émet un spectre de raies

A

Faux un spectre continu

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16
Q

L’énergie du rayonnement X de freinage dépend de la distance électron noyau

A

Vrai

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17
Q

Il y a rayonnement de fluorescence lorsque l’électron incident explose un électron atomique du Tungstène hors de sa couche électronique

A

Vrai

18
Q

Il n’y a pas de réarrangement immédiat lorsque l’électron incident éjecte un électron atomique du Tungstène

A

Faux réarrangement immédiat et émulsion d’un photon font l’énergie correspond à la différence d’énergie entre les deux couches

19
Q

Le rayonnement de fluorescence émet un spectre continu

A

Faux de raies

20
Q

50% de l’énergie mise en jeu dans la projection des électrons sur l’anode va se dissiper en chaleur

A

Faux 99% et seulement 1% va former un faisceau de rayon X

21
Q

Le technétium est le métal ayant la température de fusion la plus élevée

A

Faux c’est le Tungstène

22
Q

Paramètre influent sur l’intensité et la qualité du faisceau de rayon. X

A

Son intensité en mA
Sa durée
Son énergie cinétique en KeV

23
Q

Si on modifie l’intensité, l’énergie des photons seras plus élevée

A

Faux l’énergie reste la même mais les photons seront plus nombreux

24
Q

Si on modifie la tension les photons auront la même énergie

A

Faux l’énergie des photons sera plus élevé et le spectre sera différent

25
Q

Le faisceau de rayon X va directement vers l’objet choisi

A

Faux il est multidirectionnelle donc il y a nécessité de recourir à la collimation et au filtrage pour le diriger vers un objet precis

26
Q

L’ampoule est blindée au béryllium pour éviter la diffusion

A

Vrai

27
Q

Une fenêtre suffit à diriger les rayons X

A

Vrai mais il y a aussi des filtres à plomb dessus qui changent la taille de la fenêtre pour diminuer la diffusion

28
Q

Type de filtration

A

Filtration inhérente au tube RX
filtration additionnelle

29
Q

Objectif de la filtration

A

-Éliminer les RX de faible énergie
-Éviter les diffusion pour protéger l’environnement autour du patient
- Réduire le nombre de RX
-Augmenter l’énergie moyenne du faisceau

30
Q

L’image résultante ne dépend pas de la taille du foyer

A

Faux elle est très dépendante de la taille du foyer

31
Q

Le faisceau X ça interagit avec la matière de 3 façon possible

A

Vrai
Absorption par la matière
Transmission par la matière
Diffusion

32
Q

C’est la diffusion qui va réellement construire l’image

A

Faux c’est l’absorption ( effet photoélectrique ) et la transmission va créer le contraste

33
Q

Effet photoélectrique description

A

Le photon X donne la totalité de son énergie à un électron qui sera expulsé ( l’énergie du photon X doit être supérieur à l’énergie de liaison de l’électron )

34
Q

Dans l’effet PE l’électron arraché l’art avec une énergie cinétique

A

Vrai énergie cinétique = Ephoton- Eliaison

35
Q

Plus le Z de l’atome est élevé plus la probabilité d’interaction par effet compton augmente

A

Faux par effet PE

36
Q

Formule absorption PE

A
37
Q

Les Rayon X de basse énergie c’est moins absorbé et font moins de contraste

A

Faux plus d’absorption et meilleur contraste

38
Q

Les Rayon X de haute énergie sont plus absorbé

A

Faux moins absorbé et moins de contraste

39
Q

Si E> 100KeV effet PE dominant

A

Faux effet Compton dominant

40
Q

Si E< 50KeV effet Compton dominant

A

Faux effet PE dominant