FISICA TEORIA Flashcards

(81 cards)

1
Q

Unidad fundamental de la materia

A

atomo

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2
Q

El atomo se compone de

A

un núcleo central y electrones en orbita

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3
Q

Cuantos átomos diferentes hay en la actualidad?

A

105

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4
Q

Es una combinación de partículas conocidas como protones y neutrones

A

nucleo

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5
Q

El numero de protones determina en el átomo:

A

número de masa o número de peso atómico, es igual al numero de electrones

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6
Q

átomo más complejo

A

hahnio

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7
Q

rutas bien definidas por donde viajan los electrones

A

capas u orbitas

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8
Q

los electrones se mantienen en sus órbitas por__________ y esto se conoce como:

A

la fuerza electrostática, o atracción entre el núcleo positivo y los electrones negativos. Se conoce como energía de enlace o fuerza de union de un electrón.

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9
Q

Se miden en eV o keV

A

Energía de enlace de los electrones

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10
Q

Las moléculas se forman por una de dos maneras:

A

1) transferencia de electrones
2) intercambio de electrones entre las capas más externas de los átomos

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11
Q

Normalmente la mayoría de los átomos son:

A

neutros

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12
Q

Es la producción de iones, o el proceso de convertir un átomo en iones:

A

Ionización

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13
Q

Se forma cuando un electrón se elimina de un átomo en el proceso de ionización

A

ion par

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14
Q

átomo que gana o pierde un electrón y se convierte en electricamente desequilibrado.

A

ion

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15
Q

En el ion par, el atomo se convierte en ___________ y el electrón expulsado en ________-

A

1) ion positivo
2) ion negativo

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16
Q

Es la emisión y propagación de energía a través del espacio o una sustancia en forma de ondas o partículas.

A

Radiación

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17
Q

Proceso mediante el cual ciertos átomos o elementos sufren desintegración espontánea o descomposición en un esfuerzo por alcanzar un estado nuclear más equilibrado.

A

Radioactividad

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18
Q

que es sustancia radioactiva

A

sustancia que emite energía en forma de partículas o rayos como resultado de la desintegración de los núcleos atómicos.

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19
Q

Radiación que es capaz de producir iones quitando o añadiendo un electrón a un átomo

A

radiación ionizante

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20
Q

tipos de radiación:

A

RADIACION DE PARTÍCULAS
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

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21
Q

como es la radiación de partículas? de qué se compone?

A

transmiten energía cinética a través de sus muy veloces y pequeñas MASAS. Se compone de diminutas partículas de materia que poseen masa y viajan a altas velocidades en linea recta.

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22
Q

como se clasifica la radiación de partículas

A

a) partículas alfa–> emitidas del nucleo de metales pesados
b) electrones: partículas beta (emitidas del núcleo de átomos radioactivos) y rayos catódicos ( emitidas del tubo de rayos x)
c) protones: masa 1, carga +1
d) neutrones: masa 1, sin carga

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23
Q

Que es la radiación electromagnética?

A

propagación de energia ondulatoria SIN MASAAA, a través del espacio o una materia.

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24
Q

mencione características de la radiación electromagnética (5)

A

1) TODAS VIAJAN EN ONDAS O SECUENCIA CONTINUA DE CRESTAS A LA VELOCIDAD DE LA LUZ
2) SE CLASIFICAN EN FUNCIÓN DE SUS ENERGÍAS EN ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
3) SEGÚN SUS NIVELES DE ENERGÍA SE CLASIFICAN EN IONIZANTE Y NO IONIZANTE
4) SE MUEVEN COMO PARTICULA Y COMO ONDA
5) NO TIENEN MASA NI CARGA

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25
CARACTERIZA A LA RADIACION ELECTROMAGNETICA EN PAQUETES DE ENERGIA LLAMADOS FOTONES O QUANTA
CONCEPTO DE PARTÍCULA
26
SE CARACTERIZA POR RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS COMO ONDAS Y SE CENTRA EN LAS PROPIEDADES DE VELOCIDAD, LONGITUD DE ONDA Y FRECUENCIA
CONCEPTO DE ONDA
27
VELOCIDAD DE LA LUZ
3 x 108 m/s o 186.000 millas /s
28
distancia entre cresta de una onda y cresta de otra
longitud de onda
29
que determina la longitud de onda?
determina: 1) potencia de la energia 2) penetración de la radiación
30
las ondas cortas se miden en_______ y las ondas largas ennn_____
1) nanometros 2) metros
31
es el número de longitudes de onda que pasan por un punto dado en x tiempo
frecuencia
32
de qué depende la cantidad de energia de una radiación electromagnetica?
longitud de onda y frecuencia
33
paquetes de energía sin masa o peso que viajan como ondas a la velocidad de la luz y se mueven a través del espacio en linea recta llevando energía de radiación electromagnética
FOTONES
34
paquetes de energía ingrávida sin una carga eléctrica que viajan en las ondas con una frecuencia específica a la velocidad de la luz
rayos x
35
PARTES COMPONENTES DEL APARATO DE RAYOS X
PANEL DE CONTROL BRAZO DE EXTENSION CABEZAL
36
PARTES COMPONENTES DEL CABEZAL
1) CUBIERTA DE METAL 2) ACEITE AISLANTE 3) CABEZAL SELLLADO 4) TUBO DE RAYOS X 5) COLIMADOR DE PLOMO 6) DIP (DISPOSITIVO INDICADOR DE POSICION)
37
qué hace la cubierta de metal?
1) rodea el tubo de rayos x y transformadores 2) se llena de aceite 3) hace tierra a los componentes de alto voltaje
38
función del aceite aislante
evita sobrecalentamiento, absorbe el calor creado por la produccion de rayos x
39
función del cabezal sellado
cubierta de aluminio o el vidrio con plomo: 1) permite la salidas de los rayos x 2) sella el aceite 3) actúa como filtro para el haz de rayos x
40
funcion del tubo de rayos x
corazón del sistema de generación de rayos x
41
funcion del colimador de plomo
restrige el tamaño del haz de rayos x
42
FUNCIÓN DEL DIP
FORMA EL HAZ DE RAYOS X
43
PARTES COMPONENTES DEL TUBO DE RAYOS X
1) cubierta de plomo con vidrio 2) cátodo negativo 3) ánodo positivo
44
función de la cubierta de plomo con vidrio
evita que los rayos x se escapen en todas las direcciones
45
de que se compone el catodo?
1) filamento de alambre de tungsteno 2) soporte en forma de copa hecho de molibdeno
46
sirva para suministrar los electrones necesarios para generar los rayos x
cátodo
47
centra los electrones en un haz estrecho y dirige el haz através del tubo hacia el objetivo de tungsteno del ánodo.
copa de molibdeno
48
placa delgada como oblea incrustada en una varilla de cobre sólido
ánodo
49
convierte electrones en fotones de rayos x
ánodo
50
componentes del ánodo
1) objetivo de tungsteno o placa que sirve como punto focal 2) vástago de cobre que disipa el calor lejos del blanco de tungsteno
51
flujo de electrones a través de un conductor
corriente eléctrica
52
actúa como autorectificador
tubo de rayos x
53
numero de electrones que se mueven a través de un conductor
amperaje
54
la corriente se mide en________
miliamperios o amperios
55
medición de la fuerza eléctrica que hace que los electrones se muevan del cátodo al anodo
voltaje
56
tension se mide en ________
V o kV
57
camino de corriente eléctrica
circuito
58
la producción de rayos x usa 2 tipos de circuitos,
1) de bajo voltaje o filamento 2) de alto voltaje
59
regula el flujo de corriente eléctrica
circuito filamento
60
proporciona alta tensión necesaria para acelerar los electrones
circuito de alto voltaje, controlado por kilovoltaje
61
dispositivo que aumenta o disminuye el voltaje en un circuito eléctrico
transformador
62
se utilizan 3 transformadores para ajustar circuitos eléctricos
transformador reductor transformador elevador autotransformador
63
disminuye la tensión de entrada de la línea de voltaje 110 -220 a 3 o 5 voltios que usa el circuito filamento
transformador reductor
64
tiene más rollos de alambre en la bobina primaria
transformador reductor
65
tiene más rollos de alambre en la bobina secundaria y aumenta voltaje de 110 o 220 a 65000 - 100000 a m
transformador elevador
66
compensa la tensión y corrige fluctuaciones menores en la corriente
autotransformador.
67
acelera los electrones del catodo al anodo
circuito de alta tensión
68
pasos de la creación de rayos x
1. Suministro de energía eléctrica: La corriente eléctrica de la toma de corriente llega al panel de control de la máquina de rayos X al encenderla. 2. Transmisión al cabezal: La electricidad viaja desde el panel de control al cabezal de la máquina a través de los cables ubicados en el brazo de extensión. 3. Reducción de voltaje: en el cabezal, la corriente entra al circuito del filamento y al transformador reductor, que disminuye el voltaje de 110-220 V a 3-5 V. 4. Emisión termoiónica: Los 3-5 voltios calientan el filamento de tungsteno en el cátodo, generando una nube de electrones por liberación térmica (emisión termoiónica). 5. Activación del circuito de alta tensión: Al presionar el botón de exposición, se activa el circuito de alta tensión: los electrones son acelerados desde el cátodo hacia el ánodo. 6. Generación de rayos X: Los electrones chocan contra el blanco de tungsteno en el ánodo. Su energía cinética se transforma en rayos X (menos del 1%) y calor (99%). 7. Absorción del calor y emisión de rayos X: El calor se disipa mediante el vástago de cobre y el aceite del cabezal. Los rayos X salen por la ventana de vidrio sin plomo; el resto es bloqueado por el envoltorio con plomo. 8. Filtración y colimación del haz: los rayos X pasan por discos de aluminio que filtran las longitudes de onda bajas y luego por el colimador de plomo, que limita el tamaño del haz antes de salir por el tubo dirigido (DIP).
69
los rayos x difieren en
energía y longitud de onda
70
la energia cinetica de los electrones se convierten en fotones de rayos x a través de uno de dos mecanismos
1) radiación general (por frenado) 2) radiación característica
71
disminución de la velocidad de los electrones debido a sus interacciones con el objetivo de tungsteno en el ánodo.
radiación general o radiación de frenado. brehmsstrahlung la mayoría es producida asi
72
se produce cuando un electrón desaloja a un electrón de la capa interior desde el átomo de tungsteno, provocando ionización de ese átomo
radiación característica.
73
solo se producen a los 70kVp y por encima
radiación característica
74
se refiere a la penetración del haz de rayos x que se produce en el blanco del ánodo y que sale por el cabezal.
radiación primaria
75
radiación x que se crea cuando el haz primario interactúa con la materia, es menos penetrante.
radiación secundaria
76
es una forma de radiación secundaria, se han desviado de su ruta por interacción con la materia.
radiación de dispersión
77
el fotoelectrón
tiene poco poder de penetración, carga negativa, se absorbe fácil por otros átomos
78
representa el 30% de las interacciones de la materia con el haz de rayos x
absorción efecto fotoeléctrico.
79
un fotón de rayos x choca con uno debilmente unido a la capa exterior de electrones y cede parte de su energía para expulsar el electrón de su órbita, y continua en una dirección diferente.
dispersión de Compton, el electrón expulsado se llama electrón de Compton o electrones de retroceso.
80
62% de la dispersión que se produce en radiografía diagnostica
dispersion de compton
81
8% de las interacciones de la materia con el haz de rayos x
dispersion coherente o sin modificar