Módulo 8 - Introdução a radiologia Flashcards

1
Q

Qual é a relação entre:
Frequência, penetração, tempo e radiação?

A

Maior freq - maior penetração - menor o tempo - menor radiação.

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2
Q

Qual o elemento radioativo dos aparelhos de RX?

A

Não há elementos radioativos - radiação apenas na hora.

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3
Q

Explique a composição da ampola

A

Dois polos:
Cátodo (-) -> composto por um filamento de tungstênio e copa enforcado/ cúpula de foco.

Anodo (+) -> Alvo/ anteparo ou ponto focal, também de tungstênio.

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4
Q

O que é gerado no processo de produção de RX?

A

99% - calor.
1% - RX.

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5
Q

Tomada -> Transformador (Volts e amperes) -> …

A

cátodo - converte em mA.
Anodo - converte em kV.

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6
Q

Qual a relação entre mA e o tempo?

A

mA é inversamente proporcional ao tempo.

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7
Q

O que cada um representa no processo de produção de RX?
mA -> …
kV -> …
S -> ….

A

O que cada um representa no processo de produção de RX?
mA -> quantidade de elétrons.
kV -> aceleração/ penetração dos elétrons.
S -> exposição à radiação.

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8
Q

Quanto maior o tempo que a radiação passa por uma estrutura….

A

Quanto maior o tempo que a radiação passa por uma estrutura, maior o detalhamento.

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9
Q

Explique o processo de produção de raios-x.

A

Ao apertar o botão de preparo, a corrente elétrica é liberada para o cátodo (mA), aquecendo o filamento de tungstênio, acelerando os elétrons.
Estes se desprendem da camada mais externa (menor força de ligação) e se acumulam ao redor da copa enforcadora (ela é positiva).

Ao apertar o botão disparar, corta a energia do cátodo e ativa a do ânodo (kV). O ponto focal atrai os elétrons que colidem com outros elétrons e “descem” em direção ao paciente.

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10
Q

Qual é a fórmula do kV?

A

kV = 2xespessura + a constante.

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11
Q

Explique como funciona a radiação característica ou colisional - interação e-/ e-.

A

O elétron acelerado busca o núcleo positivo do átomo de tungstênio que está no alvo. Quando o elétron acelerado colide ou só passa próximo ao núcleo -> consegue arrancar o elétron da camada mais periférica.
O átomo precisa se estabilizar -> elétron da camada mais próxima salta para ocupar o lugar do elétron ejetado -> perda de energia exponencial do elétron.
-> essa perda é o raio x e calor.

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12
Q

Explique a radiação de frenagem - interação e-/núcleo.

A

Elétron negativo vem atrás do núcleo. Alguns elétrons não arrancam nenhum elétrico.
Quando está chegando perto -> muda de direção. Essa mudança ocorre com um freio, perdendo consideravelmente a energia.
-> gerando raios-x e calor.
Quanto mais próximo do núcleo o elétron viaja, mais ele se curva, mais lento ele vai, mais energia ele perde, e mais raios X energéticos são produzidos.

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13
Q

Explique o efeito anódico ou efeito heel

A

O anteparo do ânodo possui uma angulação em torno de 15º, pois eu quero que o raio vá para baixo.
Uma parte dos raios-x produzidos já interage com o próprio ânodo.
# perde poder de penetração.
Poder de penetração do lado do ânado - 80% e do cátodo 120%.
Logo:
Partes mais espessas para o lado do cátodo.
Partes menos espessas para o lado do ânodo.

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14
Q

Qual a relação entre Kv, frequência, comprimento de onda e penetração?

A

Quanto maior o kV = maior frequência, menor comprimento de onda e uma maior penetração.

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15
Q

Cite 6 propriedades do RX

A

1) propagam em linha reta.
2) velocidade da luz (186 000 milhas/s).
3) Produzem radiação ionizante.
4) inodoros e invisíveis.
5) Sem carga - não são alterados por campos elétricos.
6) sem massa.

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16
Q

Explique a dissipação não modificada/ coerente ou efeito Thomson.

A

Ocorre quando a energia do F é < que a do elétron.
5% dos raios.
Prejudicam a imagem, pois atingem o filme - borramento.
# precisa usar a gaveta de potter buck.

17
Q

Explique a dissipação modificada ou efeito compton

A

Ocorre quando a energia do F é maior que a do e-.
é a radiação dispersa.
Na imagem causa efeito de borramento e no ambiente gera radiação para os indivíduos ocupacionais.

18
Q

Explique a absorção/ efeito fotoelétrico

A

Ocorre quando a energia do F é igual ou levemente maior que a do e-.
É a radiação usada para a formação da imagem.

19
Q

Quais o 3 princípios principais da radioproteção?

A

Distância - sempre a maior distância possível entre os indivíduos e a fonte emissora.
Tempo - sempre menor tempo de exposição.
Blindagem - barreiras entre os indivíduos e a radiação.

20
Q

Qual os utensílios utilizados para a proteção contra a radiação?

A

Aventais e luvas de chumbo.
Protetores de tireoide.
Óculos plumblíferos.
Dosimetria individual.

21
Q

Quais elementos fazem parte do grau de absorção de radiação pelo objeto? Eles são fixos ou alteráveis?

A

Fazem parte:
1) quantidade de raios X.
2) energia dos raios X.
3) Distância entre o ponto focal e o objeto.

São alteráveis, pois estão relacionados com a técnica.

22
Q

Quais elementos fazem parte do grau diferencial de absorção pelo objeto? Eles são fixos ou alteráveis?

A

São eles:
1) composição do objeto.
2) espessura.

São fixos - estão relacionados com o objeto.

23
Q

Com relação a quantidade de Rx, quem é a variável responsável?
Escala de contraste …

A

A variável responsável é o mA.
Quanto maior o mA - mais escuro.
Aumento do mA - gera uma escala de contraste alta da IMAGEM.
Branco - branco e preto - preto.

24
Q

Com relação a quantidade de energia dos RX, quem é a variável responsável?
Escala de contraste …

A

A variável responsável é o kV.
Aumento o kV - diminui a escala de contraste da imagem.

Ou seja, aumento os tons de cinza entre o branco e o preto.

25
Q

Explique a DFF com relação ao grau de absorção de raios-x pelo objeto.

A

“Quadrado inverso da distância”.
Quanto menor a distância foco-filme
-> maior a quantidade de raios x por unidade de área.

26
Q

Do menor para o maior, escale as radiopacidades possíveis.

A

Ar
-> gordura.
-> tecidos moles/ água.
-> osso.
-> metal.

27
Q

Quais são os elementos responsáveis pela qualidade da imagem?

A

1) detalhe radiográfico (qualidade propriamente dita).

2) contraste radiográfico (são os tons de cinza da imagem - controlado pelo kV).

3) densidade radiográfica (diferenciação entre o branco e o preto - controlado pelo mA).

28
Q

Explique a relação entre DFF com os artefatos de imagem

A

Quanto menor a DFF - maior será a magnificação do objeto (efeito de borramento).

Quanto maior a DFF - menor a magnificação, menor a penetração e a imagem pode ficar acizentada.

29
Q

Explique a relação entre DOF com os artefatos de imagem

A

Quanto maior a DOF - maior a magnificação.

Objeto deve ficar sempre o mais paralelo e próximo do filme.

30
Q

O que acontece quando o raio está oblíquo em relação ao objeto?

A

Alongamento artificial.

31
Q

O que acontece quando o objeto está oblíquo em relação ao raio?

A

encurtamento artificial
Pensar nos EIV.

32
Q

Qual a composição dos:
Chasi -
CR -
DR -

A

Qual a composição dos:
Chasi - prata hialoide.
CR - cristais de fósforo.
DR - selênio amorfo.

33
Q

O que é sombra de somação?

A

O efeito de somação resulta quando partes do paciente ou do objeto estão sobrepostos em planos diferentes

34
Q

O que é o efeito de silhueta?

A

é baseado no fato de que quando duas estruturas de mesma radiopacidade estão em contato, suas margens não podem ser definidas. Entretanto, se duas estruturas de mesma radiopacidade não estiverem em contato e estivem separadas entre si por outra de radiopacidade diferente, suas bordas podem ser identificadas.