SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Rayos x  Radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la luz visible, producida bombardeando un blanco —generalmente de volframio— con electrones de alta velocidad. Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico alemán WilhelmConrad Roentgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje.
RADIACION ELECTROMAGNETICA Radiación electromagnética, ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica.  Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos. La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas  de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas  (longitudes de onda altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético.  Por orden decreciente de frecuencias (o creciente de longitudes de onda), el espectro electromagnético  está compuesto por rayos gamma, rayos X duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible,  rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio.  .
NATURALEZA DE LOS RAYOS X Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10 nm hasta 0,001 nm (1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m). Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su energía y poder de penetración. Los rayos de mayor longitud de onda, cercanos a la banda ultravioleta del espectro electromagnético, se conocen como rayos X blandos; los de menor longitud de onda, que están más próximos a la zona de rayos gamma o incluso se solapan con ésta, se denominan rayos X duros. Los rayos X formados por una mezcla de muchas longitudes de onda diferentes se conocen como rayos X ‘blancos’, para diferenciarlos de los rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de onda. Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde a transiciones de electrones externos y los rayos X a transiciones de electrones internos.
IMAGENES
PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X El primer tubo de rayos X fue el tubo de Crookes, llamado así en honor a su inventor, el químico y físico británico William Crookes; se trata de una ampolla de vidrio bajo vacío parcial con dos electrodos. Cuando una corriente eléctrica pasa por un tubo de Crookes, el gas residual que contiene se ioniza, y los iones positivos golpean el cátodo y expulsan electrones del mismo. Estos electrones, que forman un haz de rayos catódicos, bombardean las paredes de vidrio del tubo y producen rayos X. Estos tubos sólo generan rayos X blandos, de baja energía.
Un primer perfeccionamiento del tubo de rayos X fue la introducción de un cátodo curvo para concentrar el haz de electrones sobre un blanco de metal pesado, llamado anticátodo o ánodo. Este tipo de tubos genera rayos más duros, con menor longitud de onda y mayor energía que los del tubo de Crookes original; sin embargo, su funcionamiento es errático porque la producción de rayos X depende de la presión del gas en el tubo.
IMÁGENES MEDICINA, PARA VER EL INTERIOR DE EL CUERPO HUMANO, MAS PARTICULARMENTE LOS HUESOS AUNQUE TAMBIESE USABA ANTERIORMENTE PARA DETECTAR TUMORES O MALFORMACIONES INTERNAS.2.- SEGURIDAD: EN LOS AEROPUERTOS Y LAS ADUANAS SE COLOCAN EQUIPOS DE RAYOS "X" PARA DETECTAR MATERIALES PELIGROSOS O ILEGALES, CON LO QUE SE AHORRA MUCHO TIEMPO EN ABRIR MALETA POR MALETA ADEMAS DE QUE DISMINUYE LA PROVAVILIDAD DE CORRUPCION, TAMBIEN SE USAN EN LAS EMPRESAS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL.3.- CONTROL DE CALIDAD: EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN INDUSTRIA METALURGICA, SE USA COMUNMENTE LOS RAYOS "X" PARA DETERMINAR LA CALIDAD Y EL CONTENIDO DE "POROS" O INTRUSIONES DE AIRE EN EN MATERIAL METALICO, A ESTO SE LE DENOMINA "PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS", TAMBIEN PERMITE VER LA CALIDAD DE UNA SOLDADURA.
PROPIEDADES Los rayos X afectan a una emulsión fotográfica del mismo modo que lo hace la luz . La absorción de rayos X por una sustancia depende de su densidad y masa atómica. Cuanto menor sea la masa atómica del material, más transparente será a los rayos X de una longitud de onda determinada. Cuando se irradia el cuerpo humano con rayos X, los huesos —compuestos de elementos con mayor masa atómica que los tejidos circundantes— absorben la radiación con más eficacia, por lo que producen sombras más oscuras sobre una placa fotográfica. En la actualidad se utiliza radiación de neutrones para algunos tipos de radiografía, y los resultados son casi los inversos. Los objetos que producen sombras oscuras en una imagen de rayos X aparecen casi siempre claros en una radiografía de neutrones.
FLOURECENCIA. Los rayos X también producen fluorescencia en determinados materiales, como el platinocianuro de bario o el sulfuro de cinc. Si se sustituye la película fotográfica por uno de estos materiales fluorescentes, puede observarse directamente la estructura interna de objetos opacos. Esta técnica se conoce como fluoroscopia. Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
IONIZACIÓN. Otra característica importante de los rayos X es su poder de ionización, que depende de su longitud de onda. La capacidad de ionización de los rayos X monocromáticos es directamente proporcional a su energía. Esta propiedad proporciona un método para medir la energía de los rayos X. Cuando se hacen pasar rayos X por una cámara de ionización se produce una corriente eléctrica proporcional a la energía del haz incidente. Además de la cámara de ionización, otros aparatos más sensibles como el contador Geiger o el contador de centelleo también miden la energía de los rayos X a partir de la ionización que provocan. Por otra parte, la capacidad ionizante de los rayos X hace que su trayectoria pueda visualizarse en una cámara de niebla o de burbujas.
Difracción de rayos X Los rayos X pueden difractarse al atravesar un cristal, o ser dispersados por él, ya que el cristal está formado por redes de átomos regulares que actúan como redes de difracción muy finas. Los diagramas de interferencia resultantes pueden fotografiarse y analizarse para determinar la longitud de onda de los rayos X incidentes o la distancia entre los átomos del cristal, según cuál de ambos datos se. Los rayos X también pueden difractarse mediante redes de difracción rayadas si su espaciado es aproximadamente igual a la longitud de onda de los rayos X.
IMÁGENES.
fin

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados (20)

Tema 9_sistemas_de_rx
Tema  9_sistemas_de_rxTema  9_sistemas_de_rx
Tema 9_sistemas_de_rx
 
Rayos x
Rayos xRayos x
Rayos x
 
Rayos X
Rayos XRayos X
Rayos X
 
Rayos X
Rayos XRayos X
Rayos X
 
Rayos X ( Wilhelm Conrad Roentgen)
Rayos X  ( Wilhelm Conrad Roentgen)Rayos X  ( Wilhelm Conrad Roentgen)
Rayos X ( Wilhelm Conrad Roentgen)
 
Los rayos – x
Los rayos – xLos rayos – x
Los rayos – x
 
PresentacióN Rayos X
PresentacióN Rayos XPresentacióN Rayos X
PresentacióN Rayos X
 
Lorena
LorenaLorena
Lorena
 
Historia de-los-rayos-x
Historia de-los-rayos-xHistoria de-los-rayos-x
Historia de-los-rayos-x
 
Principios de radiología para tecnicos ppt
Principios de radiología para tecnicos pptPrincipios de radiología para tecnicos ppt
Principios de radiología para tecnicos ppt
 
Unidad 2
Unidad 2Unidad 2
Unidad 2
 
Diapositivas de los rayos x
Diapositivas de los rayos xDiapositivas de los rayos x
Diapositivas de los rayos x
 
Historia de los rx
Historia de los rxHistoria de los rx
Historia de los rx
 
Exposicion trabajo de espectroscopia de rayos x
Exposicion trabajo de espectroscopia de rayos xExposicion trabajo de espectroscopia de rayos x
Exposicion trabajo de espectroscopia de rayos x
 
1.2 definición y tubo de rayos x.
1.2 definición y tubo de rayos x.1.2 definición y tubo de rayos x.
1.2 definición y tubo de rayos x.
 
Fisica de los rayos X
Fisica de los rayos XFisica de los rayos X
Fisica de los rayos X
 
Componentes de los rayos x
Componentes de los rayos xComponentes de los rayos x
Componentes de los rayos x
 
Liz rayos x
Liz rayos xLiz rayos x
Liz rayos x
 
Rayos X antecedentes y generalidades
Rayos X antecedentes y generalidades Rayos X antecedentes y generalidades
Rayos X antecedentes y generalidades
 
Historia de la medicina de los rayos x
Historia de la medicina de los rayos xHistoria de la medicina de los rayos x
Historia de la medicina de los rayos x
 

Destaque

La empresa y calidad total
La empresa y calidad totalLa empresa y calidad total
La empresa y calidad totalJSouquett_23
 
Difracción de rayos x
Difracción de rayos xDifracción de rayos x
Difracción de rayos xAndres Tavizon
 
Radiología General v/s Radiología Dental
Radiología General v/s Radiología DentalRadiología General v/s Radiología Dental
Radiología General v/s Radiología DentalSebastian Vargas
 
Radiologia 2012 caracteristicas de la radiacion
Radiologia 2012 caracteristicas de la radiacionRadiologia 2012 caracteristicas de la radiacion
Radiologia 2012 caracteristicas de la radiacionJoyce Roca
 
Radiología en Odontología
Radiología en OdontologíaRadiología en Odontología
Radiología en OdontologíaJavier Gonzalez
 

Destaque (7)

La empresa y calidad total
La empresa y calidad totalLa empresa y calidad total
La empresa y calidad total
 
Difracción de rayos x
Difracción de rayos xDifracción de rayos x
Difracción de rayos x
 
Radiología General v/s Radiología Dental
Radiología General v/s Radiología DentalRadiología General v/s Radiología Dental
Radiología General v/s Radiología Dental
 
Difracción de Rayos X
Difracción de Rayos XDifracción de Rayos X
Difracción de Rayos X
 
Radiologia 2012 caracteristicas de la radiacion
Radiologia 2012 caracteristicas de la radiacionRadiologia 2012 caracteristicas de la radiacion
Radiologia 2012 caracteristicas de la radiacion
 
Radiologia def.
Radiologia def.Radiologia def.
Radiologia def.
 
Radiología en Odontología
Radiología en OdontologíaRadiología en Odontología
Radiología en Odontología
 

Semelhante a Mario rodriguez trabajode regularización

C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...glenisdelgado
 
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...glenisdelgado
 
Historia de los rayos x
Historia de los rayos xHistoria de los rayos x
Historia de los rayos xJuan Avila
 
Naturaleza y Producción de los Rayos X
Naturaleza y Producción de los Rayos XNaturaleza y Producción de los Rayos X
Naturaleza y Producción de los Rayos XSistemadeEstudiosMed
 
UNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptx
UNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptxUNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptx
UNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptxfrancyspadron1
 
tesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de cadera
tesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de caderatesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de cadera
tesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de caderaAdriian Hdez
 
Historia de la_radiacion.pptx2
Historia de la_radiacion.pptx2Historia de la_radiacion.pptx2
Historia de la_radiacion.pptx2Omar Jiménez
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1UDABOL
 

Semelhante a Mario rodriguez trabajode regularización (20)

Clases uleam2
Clases uleam2Clases uleam2
Clases uleam2
 
1 generalidades
1 generalidades1 generalidades
1 generalidades
 
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
 
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
C:\users\raquel delgado\documents\modulo i generalidades y fisica de las radi...
 
Historia de los rayos x
Historia de los rayos xHistoria de los rayos x
Historia de los rayos x
 
Historia de la medicina de los rayos x
Historia de la medicina de los rayos xHistoria de la medicina de los rayos x
Historia de la medicina de los rayos x
 
La historia de los rayos x
La historia de los rayos xLa historia de los rayos x
La historia de los rayos x
 
INTRODUCCIÓN A LA IMAGENILOGÍA
INTRODUCCIÓN A LA IMAGENILOGÍAINTRODUCCIÓN A LA IMAGENILOGÍA
INTRODUCCIÓN A LA IMAGENILOGÍA
 
Rayos
RayosRayos
Rayos
 
Rayos
RayosRayos
Rayos
 
Rayos
RayosRayos
Rayos
 
Naturaleza y Producción de los Rayos X
Naturaleza y Producción de los Rayos XNaturaleza y Producción de los Rayos X
Naturaleza y Producción de los Rayos X
 
UNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptx
UNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptxUNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptx
UNIDAD II - CLASE N°-3 NATURALEZA Y PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X.pptx
 
Unidad de Rayos X
Unidad de Rayos XUnidad de Rayos X
Unidad de Rayos X
 
Exposición de Rayos X.pptx
Exposición de Rayos X.pptxExposición de Rayos X.pptx
Exposición de Rayos X.pptx
 
tesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de cadera
tesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de caderatesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de cadera
tesis de placa simple para el diagnostico de luxacion congenita de cadera
 
Historia de la_radiacion.pptx2
Historia de la_radiacion.pptx2Historia de la_radiacion.pptx2
Historia de la_radiacion.pptx2
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Fesjorge
FesjorgeFesjorge
Fesjorge
 
Primer parcial (1)
Primer parcial (1)Primer parcial (1)
Primer parcial (1)
 

Mario rodriguez trabajode regularización

  • 1. Rayos x  Radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la luz visible, producida bombardeando un blanco —generalmente de volframio— con electrones de alta velocidad. Los rayos X fueron descubiertos de forma accidental en 1895 por el físico alemán WilhelmConrad Roentgen mientras estudiaba los rayos catódicos en un tubo de descarga gaseosa de alto voltaje.
  • 2.
  • 3. RADIACION ELECTROMAGNETICA Radiación electromagnética, ondas producidas por la oscilación o la aceleración de una carga eléctrica. Las ondas electromagnéticas tienen componentes eléctricos y magnéticos. La radiación electromagnética se puede ordenar en un espectro que se extiende desde ondas de frecuencias muy elevadas (longitudes de onda pequeñas) hasta frecuencias muy bajas (longitudes de onda altas). La luz visible es sólo una pequeña parte del espectro electromagnético. Por orden decreciente de frecuencias (o creciente de longitudes de onda), el espectro electromagnético está compuesto por rayos gamma, rayos X duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio. .
  • 4. NATURALEZA DE LOS RAYOS X Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda va desde unos 10 nm hasta 0,001 nm (1 nm o nanómetro equivale a 10-9 m). Cuanto menor es la longitud de onda de los rayos X, mayores son su energía y poder de penetración. Los rayos de mayor longitud de onda, cercanos a la banda ultravioleta del espectro electromagnético, se conocen como rayos X blandos; los de menor longitud de onda, que están más próximos a la zona de rayos gamma o incluso se solapan con ésta, se denominan rayos X duros. Los rayos X formados por una mezcla de muchas longitudes de onda diferentes se conocen como rayos X ‘blancos’, para diferenciarlos de los rayos X monocromáticos, que tienen una única longitud de onda. Tanto la luz visible como los rayos X se producen a raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra. La luz visible corresponde a transiciones de electrones externos y los rayos X a transiciones de electrones internos.
  • 6. PRODUCCIÓN DE LOS RAYOS X El primer tubo de rayos X fue el tubo de Crookes, llamado así en honor a su inventor, el químico y físico británico William Crookes; se trata de una ampolla de vidrio bajo vacío parcial con dos electrodos. Cuando una corriente eléctrica pasa por un tubo de Crookes, el gas residual que contiene se ioniza, y los iones positivos golpean el cátodo y expulsan electrones del mismo. Estos electrones, que forman un haz de rayos catódicos, bombardean las paredes de vidrio del tubo y producen rayos X. Estos tubos sólo generan rayos X blandos, de baja energía.
  • 7. Un primer perfeccionamiento del tubo de rayos X fue la introducción de un cátodo curvo para concentrar el haz de electrones sobre un blanco de metal pesado, llamado anticátodo o ánodo. Este tipo de tubos genera rayos más duros, con menor longitud de onda y mayor energía que los del tubo de Crookes original; sin embargo, su funcionamiento es errático porque la producción de rayos X depende de la presión del gas en el tubo.
  • 8. IMÁGENES MEDICINA, PARA VER EL INTERIOR DE EL CUERPO HUMANO, MAS PARTICULARMENTE LOS HUESOS AUNQUE TAMBIESE USABA ANTERIORMENTE PARA DETECTAR TUMORES O MALFORMACIONES INTERNAS.2.- SEGURIDAD: EN LOS AEROPUERTOS Y LAS ADUANAS SE COLOCAN EQUIPOS DE RAYOS "X" PARA DETECTAR MATERIALES PELIGROSOS O ILEGALES, CON LO QUE SE AHORRA MUCHO TIEMPO EN ABRIR MALETA POR MALETA ADEMAS DE QUE DISMINUYE LA PROVAVILIDAD DE CORRUPCION, TAMBIEN SE USAN EN LAS EMPRESAS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL.3.- CONTROL DE CALIDAD: EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN INDUSTRIA METALURGICA, SE USA COMUNMENTE LOS RAYOS "X" PARA DETERMINAR LA CALIDAD Y EL CONTENIDO DE "POROS" O INTRUSIONES DE AIRE EN EN MATERIAL METALICO, A ESTO SE LE DENOMINA "PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS", TAMBIEN PERMITE VER LA CALIDAD DE UNA SOLDADURA.
  • 9. PROPIEDADES Los rayos X afectan a una emulsión fotográfica del mismo modo que lo hace la luz . La absorción de rayos X por una sustancia depende de su densidad y masa atómica. Cuanto menor sea la masa atómica del material, más transparente será a los rayos X de una longitud de onda determinada. Cuando se irradia el cuerpo humano con rayos X, los huesos —compuestos de elementos con mayor masa atómica que los tejidos circundantes— absorben la radiación con más eficacia, por lo que producen sombras más oscuras sobre una placa fotográfica. En la actualidad se utiliza radiación de neutrones para algunos tipos de radiografía, y los resultados son casi los inversos. Los objetos que producen sombras oscuras en una imagen de rayos X aparecen casi siempre claros en una radiografía de neutrones.
  • 10. FLOURECENCIA. Los rayos X también producen fluorescencia en determinados materiales, como el platinocianuro de bario o el sulfuro de cinc. Si se sustituye la película fotográfica por uno de estos materiales fluorescentes, puede observarse directamente la estructura interna de objetos opacos. Esta técnica se conoce como fluoroscopia. Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
  • 11. IONIZACIÓN. Otra característica importante de los rayos X es su poder de ionización, que depende de su longitud de onda. La capacidad de ionización de los rayos X monocromáticos es directamente proporcional a su energía. Esta propiedad proporciona un método para medir la energía de los rayos X. Cuando se hacen pasar rayos X por una cámara de ionización se produce una corriente eléctrica proporcional a la energía del haz incidente. Además de la cámara de ionización, otros aparatos más sensibles como el contador Geiger o el contador de centelleo también miden la energía de los rayos X a partir de la ionización que provocan. Por otra parte, la capacidad ionizante de los rayos X hace que su trayectoria pueda visualizarse en una cámara de niebla o de burbujas.
  • 12.
  • 13. Difracción de rayos X Los rayos X pueden difractarse al atravesar un cristal, o ser dispersados por él, ya que el cristal está formado por redes de átomos regulares que actúan como redes de difracción muy finas. Los diagramas de interferencia resultantes pueden fotografiarse y analizarse para determinar la longitud de onda de los rayos X incidentes o la distancia entre los átomos del cristal, según cuál de ambos datos se. Los rayos X también pueden difractarse mediante redes de difracción rayadas si su espaciado es aproximadamente igual a la longitud de onda de los rayos X.
  • 15. fin