SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 19
PROFESSOR: Magno Cavalheiro Faria




   PORQUE IMAGEM É TUDO!
Átomo significa: Indivisível.

É a menor partícula de um elemento. Tudo que existe no mundo é constituído de átomo.
O ar, a água, os gases, toda matéria é constituído de átomo.

Em 1911, o neozelandês Ernest Rutherford, após muitas pesquisas com seus alunos, conseguiu
apresentar ao mundo uma experiência que mostra a existência de um núcleo positivo

Como todas as teorias anteriores a essa, a de Rutherford também precisou ser contestada. O
dinamarquês Niels Bohr apresentou a seguinte contestação: o átomo de Rutherford
correspondia a um modelo planetário em miniatura, no qual os elétrons giravam em torno do
micro-sol núcleo. Mas, a teoria eletromagnética clássica afirmava que toda carga elétrica
acelerada deveria emitir radiação contínua. Se isso ocorresse com os elétrons orbitais,
perderiam energia e velocidade, culminando, em forma de espiral descendente, no núcleo
positivo.
•Os elétrons ocupam certas camadas ou órbitas circulares dentro do átomo.

•Aos elétrons de determinada camada corresponde uma energia bem definida.

•Quando um elétron passa de uma órbita para outra, ele emite ou absorve energia.


Esse novo conceito ficou conhecido como o átomo de Rutherford-Bohr, que conservava a idéia
de posicionamento dos elétrons, mas com noções de níveis energéticos para os caminhos dos
elétrons.
-
                                         -
        -                                                      P+      P+
-                   -                        -                      N P+
                                                         -   P+           N
                                                               P+   N
    -                                -
                        P+
                                                     -               N
            -                                                   N
                                                 -
                                 -
    -           -
                             -
Núcleo do átomo

       P+ N      P+
                    N
     P+       N P+
P+     P+
            N    N
        N
Composto por:
Um núcleo com prótons (cargas elétricas positivas) e nêutrons (sem carga elétrica).

 Uma Eletrosfera com elétrons (cargas elétricas negativas), dispostas em orbitais (níveis) que
respeitam uma distribuição eletrônica de acordo com a energia cinética do elétron.


                         K=2
                         L=8
                         M = 18
                         N = 32
                         O = 32
                         P = 18
                         Q=2
•Energia Cinética - Energia potencial do elétron que está diretamente proporcional ao seu grau
de excitação.
• Elétrons orbitais - Possuem mais energia cinética, quanto mais externo for o orbital por ele
ocupado, ou seja, cresce da mais interna (k) para a mais Externa (L).
• Raios X - Produzido nas interações nas camadas K e L dos orbitais.
• Demais camadas - Produz calor e luz.

O núcleo do átomo é formado de 2 componentes básico: Os prótons, que portam carga
elétrica positiva, e os nêutrons, que não contêm carga elétrica, sendo portanto neutros.
Nêutrons e prótons são chamados conjuntamente de Nucléolos.
•O número de massa (A) é equivalente à soma do número de prótons (P) e nêutrons (n).
•O átomo pode perder elétrons, carregando-se positivamente, é chamado de íon positivo
(cátion).
•Ao receber elétrons, o átomo se toma negativo, sendo chamado íon negativo (ânion).
•O deslocamento dos elétrons provoca uma corrente elétrica, que dá origem a todos os
fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo.
•n=1 K - Suporta 2 elétrons
•n=2 L - Suporta 8 elétrons
•n=3 M - Suporta 18 elétrons
•n=4 N - Suporta 32 elétrons
•n=5 O - Suporta 32 elétrons
•n=6 P - Suporta 18 elétrons
 •n=7 Q - Suporta 2 elétrons
 (ultima camada, denominada
      camada de Valência)
Z-
representa
 o numero
 atômico.
                A-
             representa
              o numero
              de massa.
-Alfa (α)


 É uma partícula positiva e têm o maior comprimento de onda em relação às outras. Podendo
assim ser freada por uma simples folha de papel.
 As partículas alfa apresentam grande poder de ionização nos materiais, por isso, podem
provocar sérios danos aos tecidos dos organismos vivos. No entanto, seu poder de penetração
na matéria é inferior aos outros tipos de radiação, ou seja, é muito ionizante, porém pouco
penetrante.
-Beta (β)




É uma partícula negativa que possui um comprimento de ondas intermediário.
A partícula beta, por apresentar carga elétrica, será desviada por campos elétricos e
magnéticos. Este tipo de radiação em comparação com a radiação alfa é mais penetrante na
matéria, porém menos ionizantes.


Obs. A partícula (α) e (β) são consideradas radiações corpusculares.
-Gama (γ)



  São partículas eletromagnéticas que possui o menor comprimento de ondas entre elas e em
relação aos raios-X é a mais penetrante. Produzidas pela liberação do excesso de energia por
um núcleo instável ou por processos subatômicos como a aniquilações de um par pósitron-
elétron.
  A radiação gama é muito utilizada nos exames da medicina nuclear, na irradiação de
alimentos, na esterilização de equipamentos médicos e no controle de qualidade de produtos
industriais.
Física radiológica   átomo tipos de radiação

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Notas aula imaginologia_slides_2009
Notas aula imaginologia_slides_2009Notas aula imaginologia_slides_2009
Notas aula imaginologia_slides_2009Carol Alves
 
Ressonancia Magnetica
Ressonancia MagneticaRessonancia Magnetica
Ressonancia MagneticaNilton Campos
 
História da radiologia no mundo aula 1
História da radiologia no mundo   aula 1História da radiologia no mundo   aula 1
História da radiologia no mundo aula 1Magno Cavalheiro
 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIAEQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIAWillian R. Bandeira
 
Medicina nuclear aula 01
Medicina nuclear aula 01Medicina nuclear aula 01
Medicina nuclear aula 01Walmor Godoi
 
AULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕES
AULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕESAULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕES
AULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕESMagno Cavalheiro
 
Introdução à radiologia red. giordano
Introdução à radiologia red. giordanoIntrodução à radiologia red. giordano
Introdução à radiologia red. giordanogrtalves
 
Evolução Radiologia
Evolução RadiologiaEvolução Radiologia
Evolução RadiologiaThyago Soares
 
Aula de introdução à proteção radiológica
Aula de introdução à proteção radiológicaAula de introdução à proteção radiológica
Aula de introdução à proteção radiológicaGustavo Vasconcelos
 
Aula 1 imaginologia
Aula 1 imaginologiaAula 1 imaginologia
Aula 1 imaginologiaradiomed
 
Evolução tecnológica em Tomografia Computadorizada
Evolução tecnológica em Tomografia ComputadorizadaEvolução tecnológica em Tomografia Computadorizada
Evolução tecnológica em Tomografia ComputadorizadaRafael Sciammarella
 

Mais procurados (20)

Notas aula imaginologia_slides_2009
Notas aula imaginologia_slides_2009Notas aula imaginologia_slides_2009
Notas aula imaginologia_slides_2009
 
FÍSICA DAS RADIAÇÕES
FÍSICA DAS RADIAÇÕESFÍSICA DAS RADIAÇÕES
FÍSICA DAS RADIAÇÕES
 
Aula 05 proteção e higiene das radiações
Aula 05 proteção e higiene das radiaçõesAula 05 proteção e higiene das radiações
Aula 05 proteção e higiene das radiações
 
Medicina nuclear
Medicina nuclearMedicina nuclear
Medicina nuclear
 
Ressonancia Magnetica
Ressonancia MagneticaRessonancia Magnetica
Ressonancia Magnetica
 
Definição de Biossegurança para Radiologia
Definição de Biossegurança para RadiologiaDefinição de Biossegurança para Radiologia
Definição de Biossegurança para Radiologia
 
História da radiologia no mundo aula 1
História da radiologia no mundo   aula 1História da radiologia no mundo   aula 1
História da radiologia no mundo aula 1
 
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIAEQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE RADIOLOGIA
 
Portaria
PortariaPortaria
Portaria
 
Medicina nuclear aula 01
Medicina nuclear aula 01Medicina nuclear aula 01
Medicina nuclear aula 01
 
AULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕES
AULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕESAULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕES
AULA DE FÍSICA DAS RADIAÇÕES
 
Introdução à radiologia red. giordano
Introdução à radiologia red. giordanoIntrodução à radiologia red. giordano
Introdução à radiologia red. giordano
 
Medicina nuclear
Medicina nuclearMedicina nuclear
Medicina nuclear
 
Evolução Radiologia
Evolução RadiologiaEvolução Radiologia
Evolução Radiologia
 
Tomografia Computadorizada: Patologias do Tórax
Tomografia Computadorizada: Patologias do TóraxTomografia Computadorizada: Patologias do Tórax
Tomografia Computadorizada: Patologias do Tórax
 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: INTRODUÇÃO
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: INTRODUÇÃORESSONÂNCIA MAGNÉTICA: INTRODUÇÃO
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: INTRODUÇÃO
 
Aula de introdução à proteção radiológica
Aula de introdução à proteção radiológicaAula de introdução à proteção radiológica
Aula de introdução à proteção radiológica
 
Aula 1 imaginologia
Aula 1 imaginologiaAula 1 imaginologia
Aula 1 imaginologia
 
HEMODINÂMICA - RADIOLOGIA
HEMODINÂMICA - RADIOLOGIAHEMODINÂMICA - RADIOLOGIA
HEMODINÂMICA - RADIOLOGIA
 
Evolução tecnológica em Tomografia Computadorizada
Evolução tecnológica em Tomografia ComputadorizadaEvolução tecnológica em Tomografia Computadorizada
Evolução tecnológica em Tomografia Computadorizada
 

Destaque

Apostila física radiológica
Apostila   física radiológicaApostila   física radiológica
Apostila física radiológicaRicardo Daniel
 
Proteção radiológica
Proteção radiológicaProteção radiológica
Proteção radiológicaRafael Coelho
 
Radiação gama (raios gama) Fisica
Radiação gama (raios gama) Fisica Radiação gama (raios gama) Fisica
Radiação gama (raios gama) Fisica Letícia Soares
 
Detector de Radiacao Ionizante
Detector de Radiacao IonizanteDetector de Radiacao Ionizante
Detector de Radiacao IonizanteDiego Santos
 
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTECONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTEThassiany Sarmento
 
Trabalho escrito - Radiação
Trabalho escrito - RadiaçãoTrabalho escrito - Radiação
Trabalho escrito - RadiaçãoThais Pinheiro
 
Princípios de física radiológica
Princípios de física radiológicaPrincípios de física radiológica
Princípios de física radiológicagrtalves
 
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicaçõesRadiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicaçõesMarco Casquinha
 
Slides de radiação
Slides de radiaçãoSlides de radiação
Slides de radiaçãochucknoiia
 
Princípios de física aplicada à ultrassonografia
Princípios de física aplicada à ultrassonografiaPrincípios de física aplicada à ultrassonografia
Princípios de física aplicada à ultrassonografiaIared
 

Destaque (13)

Apostila física radiológica
Apostila   física radiológicaApostila   física radiológica
Apostila física radiológica
 
Proteção radiológica
Proteção radiológicaProteção radiológica
Proteção radiológica
 
Radiação gama (raios gama) Fisica
Radiação gama (raios gama) Fisica Radiação gama (raios gama) Fisica
Radiação gama (raios gama) Fisica
 
Detector de Radiacao Ionizante
Detector de Radiacao IonizanteDetector de Radiacao Ionizante
Detector de Radiacao Ionizante
 
Radioterapia
RadioterapiaRadioterapia
Radioterapia
 
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTECONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
CONCEITOS DE RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
 
Trabalho escrito - Radiação
Trabalho escrito - RadiaçãoTrabalho escrito - Radiação
Trabalho escrito - Radiação
 
Princípios de física radiológica
Princípios de física radiológicaPrincípios de física radiológica
Princípios de física radiológica
 
FÍSICA DAS RADIAÇÕES
FÍSICA DAS RADIAÇÕESFÍSICA DAS RADIAÇÕES
FÍSICA DAS RADIAÇÕES
 
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicaçõesRadiações- tipos de radiação e suas aplicações
Radiações- tipos de radiação e suas aplicações
 
Trabalho radiacao
Trabalho radiacaoTrabalho radiacao
Trabalho radiacao
 
Slides de radiação
Slides de radiaçãoSlides de radiação
Slides de radiação
 
Princípios de física aplicada à ultrassonografia
Princípios de física aplicada à ultrassonografiaPrincípios de física aplicada à ultrassonografia
Princípios de física aplicada à ultrassonografia
 

Semelhante a Física radiológica átomo tipos de radiação

Estrutura atômica aula 3
Estrutura atômica aula 3Estrutura atômica aula 3
Estrutura atômica aula 3Katia Venancio
 
Seminário de medicina fontes de radiações artificiais dia 09-04-2013
Seminário de medicina fontes de radiações artificiais   dia 09-04-2013Seminário de medicina fontes de radiações artificiais   dia 09-04-2013
Seminário de medicina fontes de radiações artificiais dia 09-04-2013Magno Cavalheiro Faria
 
Processos de eletrizacao
Processos de eletrizacaoProcessos de eletrizacao
Processos de eletrizacaoEscolas
 
Aula 3 atomistica - química
Aula 3   atomistica - químicaAula 3   atomistica - química
Aula 3 atomistica - químicaNildo Souza
 
Estrutura atômica
Estrutura atômicaEstrutura atômica
Estrutura atômicaestead2011
 
Estrutura atômica
Estrutura atômicaEstrutura atômica
Estrutura atômicaestead2011
 
Aula 03 - Elementos Quimicos - Estudando
Aula 03 - Elementos Quimicos - EstudandoAula 03 - Elementos Quimicos - Estudando
Aula 03 - Elementos Quimicos - EstudandoBrunoOliveira208203
 
Características do átomo
Características do átomoCaracterísticas do átomo
Características do átomoRegina de Castro
 
Quimica organica
Quimica organicaQuimica organica
Quimica organicaTayse Mota
 
Características do átomo
Características do átomoCaracterísticas do átomo
Características do átomoRegina de Castro
 
O átomo e suas caraterísticas na Química
O átomo e suas caraterísticas na QuímicaO átomo e suas caraterísticas na Química
O átomo e suas caraterísticas na QuímicaRaquel Acácio Mendanha
 
atenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELD
atenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELDatenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELD
atenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELDBrendoDutraDutra
 

Semelhante a Física radiológica átomo tipos de radiação (20)

Modelo atomico
Modelo atomicoModelo atomico
Modelo atomico
 
Estrutura atômica aula 3
Estrutura atômica aula 3Estrutura atômica aula 3
Estrutura atômica aula 3
 
Seminário de medicina fontes de radiações artificiais dia 09-04-2013
Seminário de medicina fontes de radiações artificiais   dia 09-04-2013Seminário de medicina fontes de radiações artificiais   dia 09-04-2013
Seminário de medicina fontes de radiações artificiais dia 09-04-2013
 
Atomística
AtomísticaAtomística
Atomística
 
Processos de eletrizacao
Processos de eletrizacaoProcessos de eletrizacao
Processos de eletrizacao
 
Radioatividade
RadioatividadeRadioatividade
Radioatividade
 
Aulas 6 a 16 - Atomística
Aulas 6 a 16 -  AtomísticaAulas 6 a 16 -  Atomística
Aulas 6 a 16 - Atomística
 
Aula 3 atomistica - química
Aula 3   atomistica - químicaAula 3   atomistica - química
Aula 3 atomistica - química
 
Estrutura atômica
Estrutura atômicaEstrutura atômica
Estrutura atômica
 
Estrutura atômica
Estrutura atômicaEstrutura atômica
Estrutura atômica
 
Atomicidade
AtomicidadeAtomicidade
Atomicidade
 
Aula 03 - Elementos Quimicos - Estudando
Aula 03 - Elementos Quimicos - EstudandoAula 03 - Elementos Quimicos - Estudando
Aula 03 - Elementos Quimicos - Estudando
 
E
EE
E
 
Teoria atômica
Teoria atômicaTeoria atômica
Teoria atômica
 
Características do átomo
Características do átomoCaracterísticas do átomo
Características do átomo
 
Quimica organica
Quimica organicaQuimica organica
Quimica organica
 
Estrutura do átomo
Estrutura do átomo Estrutura do átomo
Estrutura do átomo
 
Características do átomo
Características do átomoCaracterísticas do átomo
Características do átomo
 
O átomo e suas caraterísticas na Química
O átomo e suas caraterísticas na QuímicaO átomo e suas caraterísticas na Química
O átomo e suas caraterísticas na Química
 
atenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELD
atenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELDatenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELD
atenuação.pdf ,LW,LWÇ,,WLÇQDLDE,DQLED,LEDELD
 

Mais de Magno Cavalheiro

Aula 1 aparelhos de radiodiagnósticos
Aula 1  aparelhos de radiodiagnósticosAula 1  aparelhos de radiodiagnósticos
Aula 1 aparelhos de radiodiagnósticosMagno Cavalheiro
 
Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção
Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção
Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção Magno Cavalheiro
 
Acidentes Nucleares e Radiológicos
Acidentes Nucleares e RadiológicosAcidentes Nucleares e Radiológicos
Acidentes Nucleares e RadiológicosMagno Cavalheiro
 
Aula 1. radioproteção acidentes nucleares
Aula 1. radioproteção   acidentes nuclearesAula 1. radioproteção   acidentes nucleares
Aula 1. radioproteção acidentes nuclearesMagno Cavalheiro
 
FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2
FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2
FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2Magno Cavalheiro
 
Filmes e processamento aula 2
Filmes e processamento   aula 2Filmes e processamento   aula 2
Filmes e processamento aula 2Magno Cavalheiro
 
Como se preparar para concurso de radiologia
Como se preparar para concurso de radiologiaComo se preparar para concurso de radiologia
Como se preparar para concurso de radiologiaMagno Cavalheiro
 
Aplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizanteAplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizanteMagno Cavalheiro
 
Filmes e processamento aula 1
Filmes e processamento   aula 1Filmes e processamento   aula 1
Filmes e processamento aula 1Magno Cavalheiro
 
História da radiologia no brasil aula 2
História da radiologia no brasil aula 2História da radiologia no brasil aula 2
História da radiologia no brasil aula 2Magno Cavalheiro
 
História da radioatividade
História da radioatividadeHistória da radioatividade
História da radioatividadeMagno Cavalheiro
 
História da radioatividade
História da radioatividadeHistória da radioatividade
História da radioatividadeMagno Cavalheiro
 
Exames contrastados esofagografia
Exames contrastados   esofagografiaExames contrastados   esofagografia
Exames contrastados esofagografiaMagno Cavalheiro
 
EXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃO
EXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃOEXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃO
EXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃOMagno Cavalheiro
 
AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)
AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)
AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)Magno Cavalheiro
 
ETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILME
ETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILMEETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILME
ETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILMEMagno Cavalheiro
 
Etapas de sensibilização do filme
Etapas de sensibilização do filmeEtapas de sensibilização do filme
Etapas de sensibilização do filmeMagno Cavalheiro
 
Posicionamento radiológico tornozelo
Posicionamento radiológico   tornozeloPosicionamento radiológico   tornozelo
Posicionamento radiológico tornozeloMagno Cavalheiro
 
Posicionamento radiológico tórax rotina e complementares
Posicionamento radiológico   tórax rotina e complementaresPosicionamento radiológico   tórax rotina e complementares
Posicionamento radiológico tórax rotina e complementaresMagno Cavalheiro
 
Estudo radiológico do punho rotina
Estudo radiológico do punho rotinaEstudo radiológico do punho rotina
Estudo radiológico do punho rotinaMagno Cavalheiro
 

Mais de Magno Cavalheiro (20)

Aula 1 aparelhos de radiodiagnósticos
Aula 1  aparelhos de radiodiagnósticosAula 1  aparelhos de radiodiagnósticos
Aula 1 aparelhos de radiodiagnósticos
 
Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção
Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção
Aula 2. Citologia. Fundamentos e Princípios de Radioproteção
 
Acidentes Nucleares e Radiológicos
Acidentes Nucleares e RadiológicosAcidentes Nucleares e Radiológicos
Acidentes Nucleares e Radiológicos
 
Aula 1. radioproteção acidentes nucleares
Aula 1. radioproteção   acidentes nuclearesAula 1. radioproteção   acidentes nucleares
Aula 1. radioproteção acidentes nucleares
 
FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2
FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2
FILMES E PROCESSAMENTOS AULA 2
 
Filmes e processamento aula 2
Filmes e processamento   aula 2Filmes e processamento   aula 2
Filmes e processamento aula 2
 
Como se preparar para concurso de radiologia
Como se preparar para concurso de radiologiaComo se preparar para concurso de radiologia
Como se preparar para concurso de radiologia
 
Aplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizanteAplicações da radiação ionizante
Aplicações da radiação ionizante
 
Filmes e processamento aula 1
Filmes e processamento   aula 1Filmes e processamento   aula 1
Filmes e processamento aula 1
 
História da radiologia no brasil aula 2
História da radiologia no brasil aula 2História da radiologia no brasil aula 2
História da radiologia no brasil aula 2
 
História da radioatividade
História da radioatividadeHistória da radioatividade
História da radioatividade
 
História da radioatividade
História da radioatividadeHistória da radioatividade
História da radioatividade
 
Exames contrastados esofagografia
Exames contrastados   esofagografiaExames contrastados   esofagografia
Exames contrastados esofagografia
 
EXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃO
EXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃOEXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃO
EXAMES CONTRASTADOS - INTRODUÇÃO
 
AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)
AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)
AULA DE SENSIBILIZAÇÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS - PROF DOUGLAS PRIMA (In Memoria)
 
ETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILME
ETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILMEETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILME
ETAPAS DE SENSIBILIZAÇÃO DO FILME
 
Etapas de sensibilização do filme
Etapas de sensibilização do filmeEtapas de sensibilização do filme
Etapas de sensibilização do filme
 
Posicionamento radiológico tornozelo
Posicionamento radiológico   tornozeloPosicionamento radiológico   tornozelo
Posicionamento radiológico tornozelo
 
Posicionamento radiológico tórax rotina e complementares
Posicionamento radiológico   tórax rotina e complementaresPosicionamento radiológico   tórax rotina e complementares
Posicionamento radiológico tórax rotina e complementares
 
Estudo radiológico do punho rotina
Estudo radiológico do punho rotinaEstudo radiológico do punho rotina
Estudo radiológico do punho rotina
 

Física radiológica átomo tipos de radiação

  • 1. PROFESSOR: Magno Cavalheiro Faria PORQUE IMAGEM É TUDO!
  • 2.
  • 3.
  • 4. Átomo significa: Indivisível. É a menor partícula de um elemento. Tudo que existe no mundo é constituído de átomo. O ar, a água, os gases, toda matéria é constituído de átomo. Em 1911, o neozelandês Ernest Rutherford, após muitas pesquisas com seus alunos, conseguiu apresentar ao mundo uma experiência que mostra a existência de um núcleo positivo Como todas as teorias anteriores a essa, a de Rutherford também precisou ser contestada. O dinamarquês Niels Bohr apresentou a seguinte contestação: o átomo de Rutherford correspondia a um modelo planetário em miniatura, no qual os elétrons giravam em torno do micro-sol núcleo. Mas, a teoria eletromagnética clássica afirmava que toda carga elétrica acelerada deveria emitir radiação contínua. Se isso ocorresse com os elétrons orbitais, perderiam energia e velocidade, culminando, em forma de espiral descendente, no núcleo positivo.
  • 5. •Os elétrons ocupam certas camadas ou órbitas circulares dentro do átomo. •Aos elétrons de determinada camada corresponde uma energia bem definida. •Quando um elétron passa de uma órbita para outra, ele emite ou absorve energia. Esse novo conceito ficou conhecido como o átomo de Rutherford-Bohr, que conservava a idéia de posicionamento dos elétrons, mas com noções de níveis energéticos para os caminhos dos elétrons.
  • 6.
  • 7. - - - P+ P+ - - - N P+ - P+ N P+ N - - P+ - N - N - - - - -
  • 8.
  • 9. Núcleo do átomo P+ N P+ N P+ N P+ P+ P+ N N N
  • 10. Composto por: Um núcleo com prótons (cargas elétricas positivas) e nêutrons (sem carga elétrica). Uma Eletrosfera com elétrons (cargas elétricas negativas), dispostas em orbitais (níveis) que respeitam uma distribuição eletrônica de acordo com a energia cinética do elétron. K=2 L=8 M = 18 N = 32 O = 32 P = 18 Q=2
  • 11. •Energia Cinética - Energia potencial do elétron que está diretamente proporcional ao seu grau de excitação. • Elétrons orbitais - Possuem mais energia cinética, quanto mais externo for o orbital por ele ocupado, ou seja, cresce da mais interna (k) para a mais Externa (L). • Raios X - Produzido nas interações nas camadas K e L dos orbitais. • Demais camadas - Produz calor e luz. O núcleo do átomo é formado de 2 componentes básico: Os prótons, que portam carga elétrica positiva, e os nêutrons, que não contêm carga elétrica, sendo portanto neutros. Nêutrons e prótons são chamados conjuntamente de Nucléolos. •O número de massa (A) é equivalente à soma do número de prótons (P) e nêutrons (n). •O átomo pode perder elétrons, carregando-se positivamente, é chamado de íon positivo (cátion). •Ao receber elétrons, o átomo se toma negativo, sendo chamado íon negativo (ânion). •O deslocamento dos elétrons provoca uma corrente elétrica, que dá origem a todos os fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo.
  • 12.
  • 13. •n=1 K - Suporta 2 elétrons •n=2 L - Suporta 8 elétrons •n=3 M - Suporta 18 elétrons •n=4 N - Suporta 32 elétrons •n=5 O - Suporta 32 elétrons •n=6 P - Suporta 18 elétrons •n=7 Q - Suporta 2 elétrons (ultima camada, denominada camada de Valência)
  • 14. Z- representa o numero atômico. A- representa o numero de massa.
  • 15.
  • 16. -Alfa (α) É uma partícula positiva e têm o maior comprimento de onda em relação às outras. Podendo assim ser freada por uma simples folha de papel. As partículas alfa apresentam grande poder de ionização nos materiais, por isso, podem provocar sérios danos aos tecidos dos organismos vivos. No entanto, seu poder de penetração na matéria é inferior aos outros tipos de radiação, ou seja, é muito ionizante, porém pouco penetrante.
  • 17. -Beta (β) É uma partícula negativa que possui um comprimento de ondas intermediário. A partícula beta, por apresentar carga elétrica, será desviada por campos elétricos e magnéticos. Este tipo de radiação em comparação com a radiação alfa é mais penetrante na matéria, porém menos ionizantes. Obs. A partícula (α) e (β) são consideradas radiações corpusculares.
  • 18. -Gama (γ) São partículas eletromagnéticas que possui o menor comprimento de ondas entre elas e em relação aos raios-X é a mais penetrante. Produzidas pela liberação do excesso de energia por um núcleo instável ou por processos subatômicos como a aniquilações de um par pósitron- elétron. A radiação gama é muito utilizada nos exames da medicina nuclear, na irradiação de alimentos, na esterilização de equipamentos médicos e no controle de qualidade de produtos industriais.