• Sonuç bulunamadı

RADYASYON ve RADYASYON ve RADYASYON FİZİĞİ RADYASYON FİZİĞİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "RADYASYON ve RADYASYON ve RADYASYON FİZİĞİ RADYASYON FİZİĞİ"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

RADYASYON ve RADYASYON ve

RADYASYON FİZİĞİ

RADYASYON FİZİĞİ

(2)

RADYASYON RADYASYON

Somut bir taşıyıcı olmadan enerjinin bir yerden başka bir yere dalgalar halinde iletilmesi veya yayılmasıdır.

Bir kaynaktan çevreye parçacık akışı veya dalgalar şeklindeki enerji salınımıdır.

Bir cismin içinden geçerken, direkt veya dolaylı

olarak iyonlaştırıcı etkisi olan elektromanyetik ya da

korpüsküler ışınlardır.

(3)

Radyasyon, boşluktan ve maddeden enerjinin geçişidir.

Korpüsküler (partiküllü) ve

elektromanyetik (EM) olmak üzere 2

tiptir.

(4)

Elektromanyetik Radyasyon : Elektrik ve

manyetik alanların bir kombinasyonu şeklinde boşlukta enerjinin hareketidir. Elektriksel olarak yüklü bir parçacığın hızı değiştirildiği zaman

oluşur. Gamma, x-ışınları, ultraviole, görünür ışık, infrared (ısı), TV, radar, mikrodalga, radyo

dalgaları EM radyasyona örnektir.

(5)

Radyant enerji : Herhangi bir

radyasyon kaynağından yarıçap doğrultusunda yayılan enerjidir.

Radyoloji (Röntgenoloji): Radyant

enerji kullanılarak hastaların tanı ve

tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır.

(6)

Tungsten atomunda bağlanma enerjileri :

K yörüngesinde 70 keV

L yörüngesinde 12 keV

M yörüngesinde 3 keV

(7)

X-ışını Oluşumu X-ışını Oluşumu

Elektronların ayrılması: Filament

ısıtılarak, tungstenin atomlarının dış yörüngelerinden elektronların

ayrılması sağlanır (termoiyonik emisyon).

Filamentte oluşan elektron

bulutunun yoğunluğu, cihazın mA’

ine bağlıdır.

(8)

Elektronların yüksek hıza çıkarılması : Katotla anot arasına çok büyük voltaj uygulanınca, elektronlar çok yüksek hız kazanır.

Yüksek voltajla, katoda fazla negatif yük verilir ve bu (-) yük elektronları iter, anottaki fazla pozitif yük ise elektronları çeker. Bu iki kuvvet üst üste binince, elektronlar hızla katottan anoda ilerler.

Bu elektron akımına katot ışını veya tüp akımı

denir.

(9)

Elektronların aniden durdurulması :

Anotta targete çarpan elektronlar,

birdenbire durdurulurlar ve kinetik

enerjileri, % 99.8 ısı, % 0.2 x-ışınına

dönüşür.

(10)

X-ışını Oluşumu X-ışını Oluşumu

Elektronlar targete çarptığında kinetik enerjilerinin çok küçük

kısmı x-ışınına, % 99, 8’ i ısıya dönüşür.

Referanslar

Benzer Belgeler

5.3- CANLI DOKULARIN ABSORBE ETTİĞİ RADYASYON BİRİMİ • Birim olarak rem ve SI’ya göre Sievert (Sv) kullanılır.. • Eşdeğer doz, vücutta toplanan

Radyasyona aşırı duyarlı bazı hücreler kullanılarak hücresel radyasyon cevabının genetik kontrolü ile ilgili önemli bilgiler sağlanmıştır.Bu hücreler genellikle

kararlılığa ulaşmak için fazla enerjilerini yayarlar. Bu yayılan enerjiye nükleer enerji veya iyonize edici radyasyon adı verilmektedir. Radyasyon yaşamımızın parçasıdır.

Bir iyon çiftini radyasyon ile üretmek için gereken ortalama enerji, birinci iyonizasyon enerjisinden daha yüksektir?. Örneğin, bazı tanıdık medyalarda iyon çifti üretimi

Çekilen servikal spinal MRG’de T 2 a¤›rl›kl› kesitlerde, spinal kordda kranioservikal bileflkeden bafllay›p, T 4 düzeyine kadar uzanan patolojik sinyal art›fl›

• Radyasyon : Dalga ya da parçacık şeklinde uzayda enerji yayınlanmasıdır.. • Transfer edilen enerji miktarına bağlı olarak radyasyon, iyonize ve iyonize olmayan

radyasyona maruz kalma sonucu ortaya çıkar • Vücut kronik olarak alınan radyasyon dozunu,. akut olarak alınan radyasyona göre daha iyi

CO2’ nin (↓) düşük sıcaklıkta suda çözünürlüğü arttığından antimikrobiyal etkisi de artar. Basınçlı CO2 gazı ile m.o öldürülmesinde uygulanan