Dr. Hugo Morales
LA HISTORIA DE LA
RADIOLOGÍA
Clase 1: Bienvenida , presentación ,
Sillabus , Historia , propiedades
fisicas , Factores , tubo de Rayos X
HISTORIA DE LA
RADIOLOGIA
EL ATOMO: Parte mas pequeña en que se puede dividir la materia sin perder sus
propiedades químicas , se compone de 2 partes:
NUCLEO: formada por Protones( carga eléctrica positiva) y neutrones( carga eléctrica neutro)
NUBE ELECTRONICA: formada por los electrones : carga eléctrica negativa ; el átomo es neutro
ya que es igual el numero de cargas eléctricas negativas que positivas
RADIACION ELECTROMAGNETICA:
Es una onda transporta energia , compuesta por los campos Electrico (E) , y
Magnetico (M)
La Velocidad de propagación en
el vacío de las ondas
electromagnéticas es igual que la
luz : 300000Km/Seg ,
Son ondas producidas por la oscilación
o la aceleración de una carga
eléctrica. Las ondas electromagnéticas
son ondas transversales, en
las que el campo eléctrico y el campo
magnético son
perpendiculares entre sí y a su vez
perpendiculares a la dirección de
propagación.
La luz visible , las ondas de radio, los rayos infrarrojos , los rayos
ultravioleta , los rayos x y los rayos gamma , son radiaciones
electromagnéticas que se diferencian entre si , por la cantidad de enera
que transportan
Las radiaciones electromagneticas tienen entonces mayor poder de
penetracion mientras mas energeticas sean .Los Rayos X y los Rayos
Gamma , debido a su alta energia , tienen el poder de atravesar espesores
considerables de la meteria.
LOS RAYOS X
Forman parte del espectro de radiaciones electromagnéticas.
Radiación electromagnética Forma particular de energía que se propaga en el
espacio en forma de ondas.
Los rayos X tienen λ = 10 a 0,005 nm.
Entre 10 y 1 nm blandos;
1 0,005 nm duros.
En radiología médica entre 0,05 y 0,012 nm.
Origen :
Cuando los electrones inciden con gran velocidad sobre la materia y son frenados
repentinamente cediendo o perdiendo energía por:
Frenado brusco conversión de parte de su energía cinética en energía de
radiación X.
Provocando el salto de otro electn entre dos capas internas de un átomo e
irradiándose como un fotón X.
Ambos ocurren en el ánodo del tubo de rayos X muchas λ
espectro continuo.
PARA EMITIR RAYOS X, PRIMERAMENTE SE NECESITA DE UNA
FUENTE DE ELECTRONES QUE CHOQUEN CONTRA UN BLANCO CON
SUFICIENTE ENERGÍA, DENTRO DE UN TUBO DE RAYOS X.
ESTE TUBO ES BÁSICAMENTE UNA AMPOLLA DE CRISTAL,
SELLADA AL VACIO, QUE CONTIENE UN ELECTRODO NEGATIVO
(CÁTODO) Y OTRO POSITIVO (ÁNODO).
EL CÁTODO PRESENTA UN FILAMENTO, GENERALMENTE DE
TUNGSTENO, QUE EMITE ELECTRONES CUANDO ES
CALENTADO, LOS CUALES SE ENFOCAN PARA CHOCAR CONTRA EL
ÁNODO, EN UNA ZONA LLAMADA FOCO. ESTA ZONA EMITE EL
HAZ DE RAYOS X.
ESTA RADIACIÓN INCIDENTE ES DIRIGIDA AL PACIENTE,
OBJETO DE ESTUDIO, EL CUAL ABSORBE UNA CANTIDAD DE
RAYOS X Y OTRA CANTIDAD LO ATRAVIESA, PARA IMPRESIONAR
UNA PLACA RADIOGRÁFICA, VISUALIZANDO UNA IMAGEN
BIDIMENSIONAL.
PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X
TUBO DE RAYOS X:
Producción de rayos X
La corriente va hacia el transformador
reductor y el circuito del filamento
El filamento de tungsteno calienta y se liberan los
electrones, formándose una nube de electrones
alrededor del filamento.
Producción de rayos X
Se activa el circuito de alto voltaje al presionar el
botón de exposición, los electrones se aceleran y se
dirigen al ánodo.
Producción de rayos X
Los electrones chocan con el blanco de tungsteno y
la enera se convierte en rayos X.
Producción de rayos X
Los rayos X se emiten en todas las direcciones y un
pequo número sale del tubo por la ventana de
vidrio.
Producción de rayos X
Los rayos X viajan salen al exterior y pasan por
la porción sin plomo de la ventana de vidrio.
Producción de rayos X

Este documento contiene más páginas...

Descargar Completo
1 diagnóstico y definición de la plataforma estratégica para la ips diagnósticos por imágenes ( PDFDrive ).pdf
browser_emoji Estamos procesando este archivo...
browser_emoji Lamentablemente la previsualización de este archivo no está disponible. De todas maneras puedes descargarlo y ver si te es útil.
Descargar
. . . . .