Rayons X et tomodensitometrie Flashcards

(38 cards)

1
Q

Qui a découvert les rayons X ?

A

Wilhem Röentgen en 1895

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Q

À l’aide de quoi Wilhem Röentgen découvre les rayons X ?

A

Un tube de Crookes + une bobine de Ruhmkorff

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3
Q

Tube de Crookes

A

Tube en vert contenant un gaz a basse pression avec deux électrodes. Lorsqu’une tension de 5000 V est appliquée des rayons cathodiques sont émis depuis la cathode.

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4
Q

Que retrouve t on dans les tubes à RX que l’on utilise aujourd’hui ?

A
  • générateur électrique
  • un circuit de refroidissement
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5
Q

Quand on choisi le matériau pour l’anode du tube à RX, on favorise un:

A
  • Avec un fort numéro atomique
  • avec une densité élevée
  • peu fusible ( car rendement très mauvais )
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6
Q

on choisi le matériau pour la cathode du tube à RX, que prend on généralement ?

A

Un filament de tungstène

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7
Q

Onde électromagnétique - définition

A

Propagation d’énergie, plus précisément une propagation d’oscillations périodiques de champs électriques et magnétiques, générés à l’origine par des particules chargées.

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8
Q

Un électron statique créé …

A

Un champ électrique E ( en A.m-1) local autour de lui

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9
Q

Le rayon X correspond à une onde électromagnétique ou photon de :

A
  • longueur d’onde λ située entre 10-8 et 10-12 m
  • énergie comprise entre 40 eV et 40.10^5 eV
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10
Q

RX mous

A

λ > 10-9 m ( =1 nm) = Faible énergie

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11
Q

Rayons X durs

A

λ < 10-9 m (1nm) = Forte énergie

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12
Q

Formule de Larmor

A

P = 2/3 x (q2 a2) / c3

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13
Q

Déplacement dans le temps d’une onde = Période T (en secondes)

A

1/ f
Avec : f en Hertz ou en seconde -1

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14
Q

Déplacement dans l’espace = longueur d’onde λ (en mètres)

A

λ = T.v = v / f
Avec : v = vitesse de déplacement de l’onde en m.s-1

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15
Q

Loi de Wien = lien entre la température T et la longueur d’onde λ d’un photon

A

T(K) = 3.10-3 / λ (m)

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16
Q

Lien entre l’énergie E et la longueur d’onde λ d’un photon est donné par la formule :

A

E(eV) = 1,24 / λ (micromètres)

17
Q

Dualité onde particule - formule

A

E =h x f = h x c/λ

18
Q

2 mécanisme majeurs dans le tube de Crookes à l’origine des RX

A
  • Bremsstralung (rayonnement de freinage)
  • l’effet photoélectrique et fluorescence
19
Q

2 paramètres majeurs du tube de Crookes

A
  • intensité = flux ( quantité d’électrons circulant par seconde en Ampères)
  • potentiel = tension (énergie des électrons en kilovolts)
20
Q

Énergie du photon Ephoton

A

Ephoton = E couche d’expulsion - E couche ce réarrangement

21
Q

Cause de Bremsstrahlung

A

Déviation des électrons au sein de l’anode

22
Q

Cause du rayonnement de fluorescence

A

Expulsion d’électrons des couches profondes de l’anode, suivie d’un réarrangement électronique

23
Q

Effet photoélectrique

A

Lorsqu’un photon chasse u n électron d’une
couche électronique profonde provoquant un
réarrangement des électrons restants et par
conséquent, l’émission d’un photon secondaire,
de moindre énergie, pouvant lui-même interagir
avec d’autres atomes à proximité jusqu’à son
épuisement

24
Q

Effet Compton

A

Lorsqu’un photon interagit avec un électron d’une couche superficielle. Le photon transmet à l’électron une partie de son énergie pour l’expulser, avant d’être lui-même diffusé avec une énergie réduite

25
Devenirs d’un rayon X pénétrant dans la matière :
- transmission directe - absorption - diffusion - rétro diffusion
26
L'image dépend de l atténuation des rayons X, qui est elle même déterminée par :
- La matière traversée ( molle = faible atténuation / dure = forte) - l'énergie des RX ( mous = très atténuée/ durs = peu atténues)
27
Matières dans le corps humain
Beaucoup d'atomes à faible numéro atomique mais aussi des atomes à numéro atomiques plus élevés ( squelette, corps étrangers)
28
Effets déterministes
Effet à court terme aboutissant à la destruction de la cellule. Ils sont dose dépendants
29
Effets stochastiques
Effet à long terme. Ils sont aléatoires et dose indépendants.
30
Les ondes électromagnétiques ont la capacité de détruire l'ADN si leur énergie est supérieure à:
13,6 eV
31
Quelles sont les 2 autorités qui gèrent les rayonnements ionisant en France ?
- Autorité de Sûreté Nucléaire = ASN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire = IRSN
32
Quels sont les 4 contrastes utilisés en radiographie de projection (du noir au blanc) ?
- Air - Graisse - Eau - Calcium
33
Produits de contraste
- Iodés - Barytés (uniquement utilisé pour l’opacification des cavités digestives)
34
Vrai ou faux : la radiographie de projection constitue la deuxième méthode d’exploration in vivo
FAUX : c’est la première
35
Première salle de radiographie de Tours
1918
36
Types de radiologie
- Thorax - Seins - Squelette appendiculaire - Rachis - Bassin - Dents
37
Vrai ou faux : L'imagerie de projection est beaucoup plus précise que la tomodensitométrie (scanner).
FAUX : c’est l’inverse
38
Image nominale
Image brute acquise directement par l’appareil, sans traitement ni reconstruction