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Historia: 1895- Rögten- Descargas eléctricas en gases- Tubo de rayos catódicos- resplandor en sales de Bario- muchas sustancias transparentes- RayosX 1899-   Experimentos de difracción de rayos X- Radiación electromagnética    = Å  , E = KeV 1899- Barkla- Polarización 1912- Difracción por cristales. Rayos X
Cómo se producen? Propiedades: *Velan placas fotograficas *Son transparentes a sustancias opacas a la luz visible y ultra-violeta *No son desviados por campos electricos ni magneticos *Descargan objetos cargados, ionizan gases
Montaje experimental ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Características ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],10 20 30  – 8  cm 25 Kv 20Kv 15 Kv 10 Kv 5 Kv Intensidad
Espectro continuo Clásicamente: Electrones térmicos: tienen diferentes velocidades Al chocar pierden energía por: -Múltiples choques con los  e -  del  blanco: aumenta T del material . Un solo choque brusco con el blanco:  desacelerados ,  emiten radiación. RADIACION DE FRENADO
Por que aparece   min  ? No hay explicación clásica!!! Cuánticamente: La K max  del electrón (eV) se tranforma en la energía de un fotón h  max   K max   =  eV = h  max   = hc/     min  min   = hc/ eV  = 12430/V Å
Espectro característico Serie K: conjunto de fotones emitidos por saltos de electrones de capas superiores a la capa K (capa mas interna)
Espectro característico:   Transiciones electrónicas profundas Producción de rayos X: Efecto fotoeléctrico inverso
Aplicaciones de los rayos X
Utilización de rayos X para determinar algunas propiedades físicas de materiales: Cristalografía:  Determinación de separación entre planos por difracción Los diagramas de interferencia obtenidos sirven para determinar la longitud de onda de los rayos X incidentes o la distancia entre los átomos del cristal Al atravesar un cristal, los rayos X pueden difractarse, o ser dispersados por él.
Para que los dos rayos salgan en fase se necesita que   AB + BC = n λ . Pero   AB= BC =d sen α . 2d  sen α  = n  λ Ley de difraccion de Bragg Rayos difractados que llegan en fase producen franjas de interferencia brillantes.
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Determinación de espesores por absorción se Rayos X
Espectro de rayos X antes y después de atravesar 20cm de agua I=Io exp(- μ  dx) Al integrar: Capa hemirreductora:
Determinación de número atómico Z Mosley: 1913-   a partir de espectros característicos encontró que   de línea K para diferentes elementos, varía según: Z = número atómico. A, b  constantes de la transición Z-b : carga efectiva b: cte de apantallamiento . ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Medicina Radiagrafia convencional: Diagnostico -Se expone el paciente a la radiación. -La  radiación se absorbe con diferente intensidad según atraviese huesos, músculos, grasa o aire . -La radiación no absorbida emerge del organismo e impresiona una placa radiográfica.  Radiografia: Espectro absorcion  de Rayos X del organo irradiado.
Tratamiento: En la radioterapia se emplean rayos X para tratar determinadas  enfermedades, en particular el cáncer, exponiendo los tumores a la radiación.
¿ Qué es el TAC ?  (Tomografia Axial Computarizada)     TAC:   combinación de Rayos X y tecnología computarizada para obtener imágenes de cortes transversales , tanto horizontales como verticales, del organismo humano. Ventajas:   Imágenes mas detalladas. Reduce dosis de exposición Utilización:  Diagnóstico
En  un TAC, el haz de rayos X se mueve de modo circular en torno al cuerpo y se toman muestras desde distintos ángulos de la misma región.   La información obtenida durante el giro se envía a una computadora que, mediante análisis de Fourier interpreta los datos  de absorción de los rayos X y los presenta en forma bidimensional, en escala de grises, en un monitor.
Tomografia Axial Computarizada. - Lesion Tumoral adjacente a la Dura. Planos coronal y transversal  Estudios imagenológicos   que muestran una masa bien circunscrita, heterogénea de 6 cm. de   diámetro mayor en contacto con la duramadre y adyacente al falx en la región fronto parietal izquierda.
Tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen de ingreso. Obsérvense las amplias áreas hipodensas (isquémicas) en el hígado original.
TAC  de un paciente con ictus cerebral, horas después de un ACV, y al lado, 3 días después TAC  a los 4 días del ictus (flecha), y a la derecha, con contraste, mostrando una hipodensidad frontal izquierda correspondiente al infarto:
Industria  Son muy útiles para examinar objetos, por ejemplo piezas metálicas, sin destruirlos. Las imágenes de rayos X en placas fotográficas muestran la existencia de fallas y defectos Muchos productos industriales se inspeccionan de forma rutinaria mediante rayos X, para que las unidades defectuosas puedan eliminarse en el lugar de producción.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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U N I O N E S A TÓ M I C A S (97 2003)
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T R A B A J O Y E N E R GÍ A (97 2003)
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SÍ N D R O M E D E D O W N (97 2003)
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T E O RÍ A C E L U L A R (97 2003) ( P R E S E N T A C IÓ N No 2)
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R E P R O D U C C IÓ N (97 2003)
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S E R E S V I V O S Y D I V E R S I D A D B I O LÓ G I C A (97 2003)
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R A Y O S X (97 2003)

  • 1. Historia: 1895- Rögten- Descargas eléctricas en gases- Tubo de rayos catódicos- resplandor en sales de Bario- muchas sustancias transparentes- RayosX 1899- Experimentos de difracción de rayos X- Radiación electromagnética  = Å , E = KeV 1899- Barkla- Polarización 1912- Difracción por cristales. Rayos X
  • 2. Cómo se producen? Propiedades: *Velan placas fotograficas *Son transparentes a sustancias opacas a la luz visible y ultra-violeta *No son desviados por campos electricos ni magneticos *Descargan objetos cargados, ionizan gases
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  • 5. Espectro continuo Clásicamente: Electrones térmicos: tienen diferentes velocidades Al chocar pierden energía por: -Múltiples choques con los e - del blanco: aumenta T del material . Un solo choque brusco con el blanco: desacelerados , emiten radiación. RADIACION DE FRENADO
  • 6. Por que aparece  min ? No hay explicación clásica!!! Cuánticamente: La K max del electrón (eV) se tranforma en la energía de un fotón h  max K max = eV = h  max = hc/  min  min = hc/ eV = 12430/V Å
  • 7. Espectro característico Serie K: conjunto de fotones emitidos por saltos de electrones de capas superiores a la capa K (capa mas interna)
  • 8. Espectro característico: Transiciones electrónicas profundas Producción de rayos X: Efecto fotoeléctrico inverso
  • 10. Utilización de rayos X para determinar algunas propiedades físicas de materiales: Cristalografía: Determinación de separación entre planos por difracción Los diagramas de interferencia obtenidos sirven para determinar la longitud de onda de los rayos X incidentes o la distancia entre los átomos del cristal Al atravesar un cristal, los rayos X pueden difractarse, o ser dispersados por él.
  • 11. Para que los dos rayos salgan en fase se necesita que AB + BC = n λ . Pero AB= BC =d sen α . 2d sen α = n λ Ley de difraccion de Bragg Rayos difractados que llegan en fase producen franjas de interferencia brillantes.
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  • 13.
  • 14. Espectro de rayos X antes y después de atravesar 20cm de agua I=Io exp(- μ dx) Al integrar: Capa hemirreductora:
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  • 16.
  • 17. Medicina Radiagrafia convencional: Diagnostico -Se expone el paciente a la radiación. -La radiación se absorbe con diferente intensidad según atraviese huesos, músculos, grasa o aire . -La radiación no absorbida emerge del organismo e impresiona una placa radiográfica. Radiografia: Espectro absorcion de Rayos X del organo irradiado.
  • 18. Tratamiento: En la radioterapia se emplean rayos X para tratar determinadas enfermedades, en particular el cáncer, exponiendo los tumores a la radiación.
  • 19. ¿ Qué es el TAC ? (Tomografia Axial Computarizada)   TAC: combinación de Rayos X y tecnología computarizada para obtener imágenes de cortes transversales , tanto horizontales como verticales, del organismo humano. Ventajas: Imágenes mas detalladas. Reduce dosis de exposición Utilización: Diagnóstico
  • 20. En un TAC, el haz de rayos X se mueve de modo circular en torno al cuerpo y se toman muestras desde distintos ángulos de la misma región. La información obtenida durante el giro se envía a una computadora que, mediante análisis de Fourier interpreta los datos de absorción de los rayos X y los presenta en forma bidimensional, en escala de grises, en un monitor.
  • 21. Tomografia Axial Computarizada. - Lesion Tumoral adjacente a la Dura. Planos coronal y transversal Estudios imagenológicos   que muestran una masa bien circunscrita, heterogénea de 6 cm. de   diámetro mayor en contacto con la duramadre y adyacente al falx en la región fronto parietal izquierda.
  • 22. Tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen de ingreso. Obsérvense las amplias áreas hipodensas (isquémicas) en el hígado original.
  • 23. TAC de un paciente con ictus cerebral, horas después de un ACV, y al lado, 3 días después TAC a los 4 días del ictus (flecha), y a la derecha, con contraste, mostrando una hipodensidad frontal izquierda correspondiente al infarto:
  • 24. Industria Son muy útiles para examinar objetos, por ejemplo piezas metálicas, sin destruirlos. Las imágenes de rayos X en placas fotográficas muestran la existencia de fallas y defectos Muchos productos industriales se inspeccionan de forma rutinaria mediante rayos X, para que las unidades defectuosas puedan eliminarse en el lugar de producción.
  • 25.