A utilização de feixes de altas energias provoca o aparecimento de radiações secundárias que podem ser prejudiciais caso não sejam atenuadas. A estas radiações atribui-se o nome de feixe secundário.
Radiação Secundária – São as radiações emitidas pela face do paciente que é alcançada pelo feixe de Raios X primário, prolongando-se em todas as direções. Com esta radiação os profisionais devem estar atentos com relação à proteção, pois estarão expostos, caso não se tomem medidas preventivas.
O catodo é o eletrodo negativo do tubo. É constituído de duas partes principais: o filamento e o copo focalizador. A função básica do catodo é emitir elétrons e focalizá-los em forma de um feixe bem definido apontado para o anodo.
➢Radiação primária – feixe onde se relaciona diretamente a fonte e o meio irradiado. Em radiologia diagnostica, ocorre apenas irradiação externa.
O catodo é o eletrodo negativo e sua função é fornecer os elétrons que serão acelerados em direção ao anodo pelo campo elétrico existente entre os dois eletrodos. O catodo possui um ou dois filamentos feitos de uma liga de tungstênio e tório.
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Um ânodo (chamado também de anódio ou anodo) é um elétrodo através do qual a carga elétrica positiva flui para o interior de um dispositivo elétrico polarizado. ... O elétrodo em que a corrente (convencional) flui de forma inversa, ou seja, para o exterior do dispositivo, chama-se cátodo.
O cátodo é a designação atribuída ao elétrodo negativo de uma fonte elétrica de alimentação. Em química, corresponde ao elétrodo negativo na eletrólise (célula eletrolítica), para o qual os iões positivos (catiões) normalmente são atraídos. O elétrodo positivo designa-se por ânodo.
Toda radiação que emerge de objetos irradiados, é radiação secundária, à exceção da radiação primária que o atravessa, passando para o meio ambiente.
A radiação ionizante pode ser classificada como diretamente ionizante, quando composta por partículas carregadas, como elétrons, pósitrons, prótons, alfas e indiretamente ionizantes quando compostas por partículas sem carga elétrica, como fótons (raios X e raios gama) e nêutrons.
Dependendo da quantidade de energia, uma radiação pode ser descrita como não ionizante ou ionizante. Radiações não ionizante possuem relativamente baixa energia. De fato, radiações não ionizantes estão sempre a nossa volta.
Reações nucleares: A radiação gama é produzida por um decaimento nuclear de mesmo nome, o decaimento gama, que pode ocorrer juntamente com os decaimentos alfa e beta. Os fótons dessa radiação transportam consigo energias da ordem dos megaelétron-volts (MeV – 106 eV).
O espalhamento de Compton ocorre em todos os materiais e predominantemente com fótons de média-energia (entre 0.5 e 3.5 MeV). Ele é também observado com fótons de baixa energia; fótons de luz visível ou de frequências mais altas, por exemplo, junto ao efeito Fotoelétrico.
Tipos de Écrans IntensificadoresOxibrometo de Lanthanum;Oxisulfato de Lanthanum térbio ativado;Oxisulfato de Gadolinum térbio ativado;Oxisulfato de Ytrium térbio ativado;
As radiações não ionizantes são comuns em nosso dia-a-dia como a radiação solar, a luz visível, a radiação infravermelha, os campos de radiofrequências, micro-ondas, e etc.
“1. Para os efeitos desta norma, são radiações não ionizantes as micro-ondas, ultravioletas e laser.
A radiografia Industrial por Gamagrafia geralmente é realizada com os seguintes radioisótopos, relacionados em ordem crescente de energia de radiação gama emitida: selênio-75, irídio-192, cobalto-60. Estes radioisótopos emitem radiação gama, mas cada um com uma energia diferente.
A radiação espalhada, causada por fótons desviados de suas trajetórias ideais, é um outro ponto que pode constituir um problema no processamento de imagens. Por apresentar uma característica randômica, não é possível prever o seu efeito.
Uma dose de radiação absorvida consiste na energia por unidade de massa absorvida pela matéria como resultado de uma exposição. A unidade SI é o gray, embora muitas vezes seja medida em rads (1 rad = 0,01 gray).
A radiação emitida ao incidir sobre a superfície de outra matéria pode ser refletida, absorvida ou transmitida. Quando absorvida, a energia é geralmente reemitida, em diferentes comprimentos de onda.
Nas pilhas, o eletrodo positivo é chamado de cátodo e o negativo é o ânodo. Aqui na eletrólise é o contrário, o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. No entanto, nos dois casos, na pilha e na eletrólise, no ânodo há a oxidação e no cátodo há a redução.
O ânodo é o elétrodo de uma célula eletroquímica onde se dá a oxidação de uma espécie química. Como a espécie que sofre oxidação perde eletrões, o fluxo de eletrões tem origem no ânodo e dirige-se para o cátodo, pelo que a corrente elétrica tem o sentido oposto (do cátodo para o ânodo).
O cátodo da célula é o próprio Cobre em alto grau de pureza. - O Cobre é transferido do ânodo para o cátodo enquanto que as impurezas ficam em solução. O Cobre no estado puro se acumula no cátodo e desta forma pode ser utilizado. Veja mais!
Ânodo é o eletrodo no qual há oxidação (perda de elétrons). É o polo negativo da pilha. Os elétrons saem do ânodo (polo negativo) e entram no cátodo (polo positivo) da pilha.
O ânodo é um eletrodo carregado positivamente pelo qual elétrons deixam um dispositivo elétrico. O ânodo é o eletrodo negativo em uma bateria e o eletrodo positivo em uma célula eletrolítica. O ânodo é o eletrodo positivo que normalmente é oxidado e perde elétrons em uma reação química dentro da célula.
Ecrans => Os filmes são extremamente sensíveis a luz e o écran intensificador de imagem na radiologia, tem por finalidade sensibilizar os cristais do filme, transformando Raios X que alcançam o écran em luz. ... O que transforma a energia dos raios x em energia luminosa.
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