Test 1 Flashcards

1
Q

Exposition:

C’est quoi et unité?

A

Quantité de rayonnement incident à une structure.
Rontgen (R)
SI: C/kg

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Q

Dose absorbée

C’est quoi et unité?

A

Quantité d’énergie absorbée par la matière.
Rontgen (R)
SI: Gray (Gy)

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Q

Équivalent de dose

C’est quoi et unité?

A
Effets biologiques
Tout rayonnement ne cause pas le meme dommage. Incorpore un facteur de pondération
Ancienne unité de mesure
Rem
SI: Sievert
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Q

Dose équivalente

C’est quoi et unité?

A

Effets biologiques
Indique la dose absorbée du rayonnement multiplié par un facteur de pondération.
Prend en compte la somme des différents rayonnements.
Unité de mesure actuelle
Rem
SI: Sievert

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Q

Facteur de pondération de: rayon X

A

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6
Q

Facteur de pondération de: rayon gamma

A

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7
Q

Facteur de pondération de: Proton et ions chargés

A

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8
Q

Facteur de pondération de: Particule alpha

A

20

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9
Q

Facteur de pondération de: Neutron <10 keV

A

5

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10
Q

Facteur de pondération de: Neutron 10-100 keV

A

10

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11
Q

Facteur de pondération de: Neutron 100 keV - 2 MeV

A

20

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12
Q

Facteur de pondération de: Neutron 2MeV - 20 MeV

A

10

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13
Q

Facteur de pondération de: Neutron >20 MeV

A

5

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14
Q

Facteur de pondération de électron

A

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15
Q

Dose efficace

C’est quoi et unité?

A

Effets biologiques
Prend compte compte du type de rayonnement et de la sensibilité de l’organe affecté.
Rem
SI: Sievert

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16
Q

Facteur de pondération de: Moelle osseuse

A

0,12

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17
Q

Facteur de pondération de: colon

A

0,12

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18
Q

Facteur de pondération de: Poumons

A

0,12

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19
Q

Facteur de pondération de: estomac

A

0,12

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20
Q

Facteur de pondération de: Sein

A

0,12

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21
Q

Facteur de pondération de: tissus restants

A

0,12

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22
Q

Facteur de pondération de: Gonades

A

0,08

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23
Q

Facteur de pondération de: Vessie

A

0,04

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24
Q

Facteur de pondération de: foie

A

0,04

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25
Q

Facteur de pondération de: Thyroide

A

0,04

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26
Q

Facteur de pondération de: Surface osseuse

A

0,01

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27
Q

Facteur de pondération de: cerveau

A

0,01

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28
Q

Facteur de pondération de: glandes salivaires

A

0,01

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29
Q

Facteur de pondération de: peau

A

0,01

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30
Q

Deux modèles qui expliquent le comportement des rayons X

A

Modèle de l’onde

Modèle de particule

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31
Q

Énergie de liaison dépend de 2 facteurs:

A
  1. Couche dans laquelle l’électron se retrouve
    (plus près du noyau = plus grande É de liaison
  2. Quantité de protons dans le noyau
    Plus il a de protons (Z) = plus grande É de liaison
32
Q

Conditions essentielles pour la production de rayon X

A

Électrons
Accélération des électrons
Arrêt brusque des électrons
Vide parfait

33
Q

2 méthodes de création de rayon X

A

Effet Bremsstrahlung

Rayonnement caractéristique

34
Q

Caractéristiques de l’effet Bremsstrahlung

A

Produit des photons avec possibilités infinies d’énergie
Électron est décéléré par le noyau
Énergie cinétique perdue est convertie en rayon X

35
Q

Caractéristiques du rayonnement caractéristique

A

Produit des photons avec énergies spécifiques
Dépend du numéro atomique et des couches impliqués dans la transition électronique.
L’électron incident doit posséder une énergie égale ou supérieur è l’énergie de liaison de l’électron qui est éjecté de sa couche.

36
Q

Pour le tungsten: 70 kV et moins

A

aucun rayonnement caractéristique

37
Q

Pour le tungsten: 80 kV

A

10% rayonnement caractéristique

38
Q

Pour le tungsten: 150kV

A

28 % rayonnement caractéristique

39
Q

Effet de mA, temps sur la quantité de rayon X

A

En relation directe

40
Q

Effet de mA, temps sur la qualité de rayon X

A

Aucun effet

41
Q

Effet du kV sur la quantité de rayon X

A

En relation directe avec le carré (kZ^2)

42
Q

Effet du kV sur la qualité de rayon X

A

augmente la qualité

43
Q

Produit d’une désintégration alpha

A

A-4, Z-2, He2+, Énergie

44
Q

Produit d’une désintégration beta- (électron)

A

A, Z+1, beta- + antineutrino + énergie

45
Q

Produit d’une désintégration beta+

A

A, Z-1, beta+, neutrino, énergie

46
Q

Ionisation

A

Atome devient chargé

47
Q

Excitation

A

Atome absorbe de l’énergie, électron change de niveau d’énergie.
Devient instable, donc relache un photon.
L’atome excité reste neutre

48
Q

5 interactions possibles

A
Diffusion simple
Effet photo-électrique
Effet Compton
Matérialisation
Réaction nucléaire
49
Q

Photon diffus

A

Photon qui a subi un changement d’énergie ou de trajectoire.

50
Q

Photon incident

A

Photon qui va interagir avec l’atome

51
Q

Diffusion simple

Comment ça se produit et ça produit quoi?

A

Interaction d’un photon incident de faible énergie avec un électron de l’atome
Excitation
Aucune absorption par l’atome, seulement un transfert d’énergie temporaire
Produit un photon diffus de faible énergie
Le photon incident change seulement de trajectoire

52
Q

Photo-électrique

Comment ça se produit et ça produit quoi?

A

Photon incident est absorbé par une couche interne de l’atome. Le photon disparaît et sert à enlever l’électron de sa couche électronique. Production d’un photoélectron.
Le vide créé dans la couche électronique interne sera comblé par un électron provenant d’une couche électronique plus externe.
Différence d’énergie entre ces 2 couches forme un photon de radiation nommé: Photon caractéristique
Production d’une paire d’ions:
-Ion positif: Atome qui a perdu l’électron
-Ion négatif: Le photoélectron

53
Q

Effet Compton

Comment ça se produit et ça produit quoi?

A

Photon incident interagit avec électrons faiblement liés.
Produit une ionisation.
Électron enlevé de la couche externe est nommé: électron de recul ou électron Compton
Une partie de l’énergie du photon incident est donné à l’électron de recul.
Photon qui a perdu de l’énergie est appelé photon diffus.
Plus grande est sa perte d’énergie, plus grand va être son angle de déviation de trajectoire.

54
Q

3 produits de l’effet photoélectrique

A

Ion positif: Atome perdu électron
Ion négatif: Le photoélectron
Photon caractéristique

55
Q

3 produits de l’effet compton

A

Électron de recul
Photon diffus
Ion positif

56
Q

Matérialisation

Comment ça se produit et ça produit quoi?

A

Photon incident doit avoir un énergie minimale de 1,02 MeV.
Le photon peut être absorbé par le noyau.
Création d’un positron et d’un électron.
L’électron va se déplacer dans la matière et produire d’autres ionisations.
Positron va interagir avec un électron d’un autre atome et ils vont s’annuler pour former 2 photons.

57
Q

Produits de la matérialisation

A

électron

positron: qui s’annule avec un électron pour former 2 photons de 0,51 MeV.

58
Q

Réaction nucléaire

Comment ça se produit et ça produit quoi?

A

Photon absorbé par le noyau de l’atome.
Noyau devient instable.
Il y a donc désintégration du noyau avec émission d’un neutron.

59
Q

Atténuation

A

diminution de l’intensité du rayonnement quand un faisceau de radiation traverse la matière.

60
Q

2 processus responsables de l’atténuation

A

Absorption

Diffusion

61
Q

Transmission

A

Rayonnement passe au travers de la matière

62
Q

Rayonnement monochromatique

A

rayonnement composé d’une seule longueur d’onde

63
Q

Atténuation d’un rayonnement monochromatique

A

Diminution de la quantité de photons sans changement à la qualité

64
Q

Coefficient linéique d’atténuation

A

mesure quantitative de l’atténuation de rayonnement par cm de matière traversée

65
Q

Couche de demi-atténuation

A

Épaisseur de matériel qui va réduire l’intensité du faisceau de moitié.

66
Q

Coefficient massique d’atténuation

A

Mesure de l’atténuation qui n’est pas affecté par l’état de la matière.

67
Q

Facteurs qui affectent l’atténuation

A
  • Énergie du rayonnement
  • Numéro atomique
  • Densité
  • Nombre d’électrons
68
Q

Facteurs qui affectent l’atténuation

Énergie du rayonnement

A

Faible énergie = plus d’effet photoélectrique
Grande énergie = plus d’effet Compton
Quand l’énergie du rayonnement augmente, l’atténuation diminue

69
Q

Facteurs qui affectent l’atténuation

Numéro atomique

A

Diminution importante de la transmission quand l’énergie du rayonnement atteint l’énergie de liaison de la couche K (K edge)
Plus le numéro atomique est élevé, plus l’énergie de liaison de la couche K est grande.
Pour un grand numéro atomique, l’importante diminution de transmission de fait à une plus grande énergie de rayonnement

70
Q

Facteurs qui affectent l’atténuation

Densité

A

Facteur le plus important qui affecte l’atténuation

Plus grande est la densité, plus grande est l’atténuation

71
Q

Facteurs qui affectent l’atténuation

Nombre d’électrons

A

Plus d’électrons par cm d’épaisseur plus grande sera l’atténuation.

72
Q

Rayonnement polychromatique

A

Composé de photons ayant des différentes énergies

73
Q

Atténuation du Rayonnement polychromatique

A
  • Plus grande atténuation dans les premiers cm de tissu, car photons de faibles énergies sont plus facilement atténués.
  • % d’atténuation n’est pas constant
  • Changement de qualité de photons ainsi que de quantité.
  • Énergie moyenne du faisceau augmente pour chaque unité de longueur.
74
Q

Atténuation du rayonnement polychromatique

Effet sur la quantité de photons et l’énergie moyenne

A

Diminue la quantité de photons mais augmente l’énergie moyenne.

75
Q

Composante du tube a rayon X qui produit les électrons.

A

Cathode