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TAMBIEN CONOCIDO COMO EL EFECTO DE MAGNIFICACION EFECTO FOTO PELICULA E.R. JAIRO MANUEL GUZMÁN DÁVALOS
DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO
	En los esquemas anteriores podemos ver que, en la primer imagen, al colocar un foco o algún objeto que de luz, a una distancia alejada de un objeto y este en dirección hacia él, se puede ver que su sombra tiene una dimensión casi igual a la del objeto mismo. DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO
	Y en esta próxima proyección, el foco que estaba alejado, ahora lo acercamos un poco y vemos que la sobra ya no es la misma, esta ha crecido un poco mas de lo que es el objeto; a comparación de la imagen anterior, aquí al acercar el foco, la sombra se hizo mas grande. DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO
	Esto también sucede con el tubo de rayos x, al acercar mas el tubo, la imagen plasmada en la placa se vera mas grande que la porción a radiografiar, pero en cambio si el tubo esta mas alejado, la imagen que se impregnara en la placa será casi igual a la porción a radiografiar.
EFECTO DE MAGNIFICACION O  DE FOTO PELICULA
	Esto se efectúa al igual que, como ya vimos, en  los ejemplos anteriores ya dichos de la distancia de un foco a un objeto X, también se puede ver en el área de Rayos X con un paciente. 	Esto es gracias al efecto Foto – Película, en el cual, la placa al recibir la descarga de Rayos X se impregna la imagen en ella; entre mas lejos este la fuente de radiación, el tamaño de la sombra es menor, y entre mas cerca este la fuente de radiación, el tamaño de la sombra es mas grande.
	Para comprender un poco mas estos efectos, veremos una breve explicación del por que se produce una sombra en un objeto.
¿Los vidrios emiten sombra?
	La respuesta es no por que  veremos que la sombra solo se forma en objetos opacos, entonces, veremos que, un  vidrio tiene una consistencia la cual no lo hace ser opaco.
¿Por qué el agua si da sobra?
	Como podemos ver, al igual que los vidrios, no dan sombra cuando se encuentran solos y los vemos contra la luz y no nos dan ninguna sobra, igual que el agua la vemos en un estanque y no da ninguna sombra. 	Esto es por que son cuerpos que sus partículas dejan pasar todo lo que esta al otro lado de ellos, pero en cambio veremos que los sólidos no los deja pasar.
	Pero cuando vemos un cristal que esta recargado en la pared, o nos estamos sirviendo un vaso con agua, nos percatamos que si tiene una sombra, esto es por que lo que se refleja es su contorno, esto es gracias a que sus partículas se unen y hacen la forma de lo que estamos pasando de un vaso a otro como el agua, o estamos quitando el cristal de una ventana.
DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ PERFIL DE ACERO FOCO VIDRIO SOMBRA DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO VIDRIO
En esta explicación breve vimos por que la sombra se refleja en otro objeto cercano a él, vimos que los objetos opacos son aquellos que dan sombra. 	Así mismo, en las placas radiográficas, vemos que los cuerpos radiopacos son los que dan el contorno de una forma en color blanco y los  cuerpos radiolucidos son aquellos que se muestran negros en las placas.
Es decir, los cuerpos radiopacos son los que dan la sombra y los cuerpos radiolucidos son los que se transparentan.
RADIOLUCIDO RADIOPACO
La radiación no daña a un paciente cuando se enferma excesivamente, pero si la radiación la usas excesivamente en un enfermedad puedes dañar al paciente. CUIDA  A TU PACIENTE COMO SI FUERA LO MAS VALIOSO DE TU VIDA
GRACIAS E.R. JAIRO MANUEL GUZMÁN DÁVALOS

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Efecto foto pelicula

  • 1. TAMBIEN CONOCIDO COMO EL EFECTO DE MAGNIFICACION EFECTO FOTO PELICULA E.R. JAIRO MANUEL GUZMÁN DÁVALOS
  • 2. DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO
  • 3. En los esquemas anteriores podemos ver que, en la primer imagen, al colocar un foco o algún objeto que de luz, a una distancia alejada de un objeto y este en dirección hacia él, se puede ver que su sombra tiene una dimensión casi igual a la del objeto mismo. DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO
  • 4. Y en esta próxima proyección, el foco que estaba alejado, ahora lo acercamos un poco y vemos que la sobra ya no es la misma, esta ha crecido un poco mas de lo que es el objeto; a comparación de la imagen anterior, aquí al acercar el foco, la sombra se hizo mas grande. DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO S O M B R A OBJETO
  • 5. Esto también sucede con el tubo de rayos x, al acercar mas el tubo, la imagen plasmada en la placa se vera mas grande que la porción a radiografiar, pero en cambio si el tubo esta mas alejado, la imagen que se impregnara en la placa será casi igual a la porción a radiografiar.
  • 6. EFECTO DE MAGNIFICACION O DE FOTO PELICULA
  • 7. Esto se efectúa al igual que, como ya vimos, en los ejemplos anteriores ya dichos de la distancia de un foco a un objeto X, también se puede ver en el área de Rayos X con un paciente. Esto es gracias al efecto Foto – Película, en el cual, la placa al recibir la descarga de Rayos X se impregna la imagen en ella; entre mas lejos este la fuente de radiación, el tamaño de la sombra es menor, y entre mas cerca este la fuente de radiación, el tamaño de la sombra es mas grande.
  • 8. Para comprender un poco mas estos efectos, veremos una breve explicación del por que se produce una sombra en un objeto.
  • 10. La respuesta es no por que veremos que la sombra solo se forma en objetos opacos, entonces, veremos que, un vidrio tiene una consistencia la cual no lo hace ser opaco.
  • 11. ¿Por qué el agua si da sobra?
  • 12. Como podemos ver, al igual que los vidrios, no dan sombra cuando se encuentran solos y los vemos contra la luz y no nos dan ninguna sobra, igual que el agua la vemos en un estanque y no da ninguna sombra. Esto es por que son cuerpos que sus partículas dejan pasar todo lo que esta al otro lado de ellos, pero en cambio veremos que los sólidos no los deja pasar.
  • 13. Pero cuando vemos un cristal que esta recargado en la pared, o nos estamos sirviendo un vaso con agua, nos percatamos que si tiene una sombra, esto es por que lo que se refleja es su contorno, esto es gracias a que sus partículas se unen y hacen la forma de lo que estamos pasando de un vaso a otro como el agua, o estamos quitando el cristal de una ventana.
  • 14. DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ PERFIL DE ACERO FOCO VIDRIO SOMBRA DISTANCIA DEL HAZ DE LUZ FOCO VIDRIO
  • 15. En esta explicación breve vimos por que la sombra se refleja en otro objeto cercano a él, vimos que los objetos opacos son aquellos que dan sombra. Así mismo, en las placas radiográficas, vemos que los cuerpos radiopacos son los que dan el contorno de una forma en color blanco y los cuerpos radiolucidos son aquellos que se muestran negros en las placas.
  • 16. Es decir, los cuerpos radiopacos son los que dan la sombra y los cuerpos radiolucidos son los que se transparentan.
  • 18. La radiación no daña a un paciente cuando se enferma excesivamente, pero si la radiación la usas excesivamente en un enfermedad puedes dañar al paciente. CUIDA A TU PACIENTE COMO SI FUERA LO MAS VALIOSO DE TU VIDA
  • 19. GRACIAS E.R. JAIRO MANUEL GUZMÁN DÁVALOS