
- •Вопросы теории ( исходный уровень)
- •Содержание занятия:.
- •Задачи по теме для ответов у доски и самостоятельного решения .
- •Рентгеновское излучение Введение
- •1. Характеристическое и тормозное рентгеновское излучение. Спектр тормозного излучения и его граница.
- •, Откуда: .
- •2. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом (когерентное рассеяние, фотоэффект, Комптон-эффект)
- •Фотоэффект
- •3. Закон ослабления потока рентгеновского излучения
- •Интенсивность рентгеновского излучения при прохождении через вещество изменяется. В результате многих процессов первичный поток рентгеновского илучения ослабляется в соответствии с законом
- •4. Использование рентгеновского излучения в медицине: понятие о рентгеноскопии, рентгенографии, рентгенотерапии и рентгеновской томографии
Задание для студентов на практическое занятие №9 «Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение»
Цель занятия: Закрепить знания полученные на лекции по теме «Рентгеновское излучение». Использовать эти знания для решения задач по данной теме.
Вопросы теории ( исходный уровень)
Природа тормозного и характеристического рентгеновского излучения, их характеристики и свойства. Виды взаимодействия рентгеновского излучения с веществом. Основы рентгеновской компьютерной томографии.
Устройство рентгеновской лампы, спектр тормозного излучения и его регулировка. Характеристическое излучение, Закон Мозли. Закон ослабления рентгеновского излучения веществом, слой половинного ослабления. Линейный и массовый показатели ослабления, их зависимость от жёсткости излучения и свойств вещества. Использование рентгеновского излучения в диагностике и лучевой терапии. Методы защиты от рентгеновского излучения. (лекция №17)
Содержание занятия:.
1.Ответить на вопросы .
2.Решить задачи.
Задачи по теме для ответов у доски и самостоятельного решения .
-
Почему тормозное рентгеновское излучение имеет сплошной спектр?
-
Почему спектр тормозного рентгеновского излучения имеет резкую границу со стороны коротких длин волн?
-
Почему увеличение напряжения, прикладываемого к рентгеновской трубке, приводит к уменьшению граничной длины волны спектра тормозного рентгеновского излучения?
-
В сплошном спектре тормозною рентгеновского излучения характеристические линии К-серии для вольфрама появляются только при напряжении на аноде примерно равном 70 кВ Чем это обусловлено?
-
Определить скорость электронов, падающих на антикатод рентгеновской трубки, если минимальная длина волны в сплошном спектре рентгеновских лучей 0,01 нм.
-
Энергия фотонов, соответствующих граничной длине волны спектра тормозного рентгеновского излучения, 0,25 МэВ. Определить напряжение, приложенное к аноду трубки, и длину волны, на которую приходится максимум интенсивности в рентгеновском спектре.
-
Какое излучение будет более жестким: рентгеновское, возникающее при напряжении 150 кВ, или у-излучение туллия (.Еу = 0,074 МэВ)?
-
Определить минимальную длину волны в спектре излучения, возникающего в результате торможения на мишени электронов, ускоренных в камере бетатрона до энергии 60 МэВ..
-
Электроны в катодном луче телевизионной трубки, достигнув экрана, внезапно останавливаются. Возникает ли при этом опасность поражения рентгеновскими лучами при просмотре телевизионных передач? Напряжение, подаваемое на трубку, считать равным 16 кВ.
-
Мощность тормозного рентгеновского излучения можно приближенно рассчитать по формуле: Р≈ IU2Z,10-6 где I— ток в миллиамперах; U — напряжение в киловольтах; Z — атомный номер вещества анода. Определить коэффициент полезного действия рентгеновской трубки при напряжении 100кВ, если ее анод изготовлен из вольфрама.
-
Найдите границу тормозного рентгеновского излучения (частоту и длину волны) для напряжений U1 = 2 кВ и U2= 20 кВ. Во сколько раз энергия фотонов этих излучений больше энергии фотона, соответствующего λ = 760нм (красный цвет)?
-
В каком случае произойдет большее увеличение потока рентгеновского излучения: при увеличении вдвое силы тока, но сохранении напряжения или, наоборот, при увеличении вдвое напряжения, но сохранении силы тока? Как можно увеличить силу тока, не изменяя напряжения в рентгеновской трубке? Проанализируйте процессы, которые происходят при изменении силы тока, при изменении напряжения.
-
Найдите поток рентгеновского излучения при U=10кВ, I = 1 мА. Анод изготовлен из вольфрама. Скольким фотонам в секунду соответствует этот поток, если допустить, что излучается электромагнитная волна, длина которой равна 3/2 oт длины волны, соответствующей границе спектра тормозного рентгеновского излучения.
-
Считая, ч то поглощение рентгеновского излучения не зависит от того, в каком соединении атом представлен в веществе, определите, во сколко раз массовый коэффициент ослабления кости (Ca(РO4 )2) больше массового коэффициента ослабления воды.
-
Для рентгенодиагностики мягких тканей применяют контрастные вещества. Например, желудок и кишечник заполняют кашеобразной массой сульфата бария BaSO4. Сравните массовые коэффициенты ослабления сульфата бария и мягких тканей (воды).
-
Почему при глубинных облучениях организма на пути рентгеновских лучей ставят фильтры?
-
Одинаково ли будет ослаблено по всему диапазону длин волн неоднородное (немонохроматическое) рентгеновское излучение, прошедшее через металлическую пластинку?
-
Вычислить толщину слоя половинного ослабления параллельного пучка γ-лучей Для воды, если линейный коэффициент ослабления равен 0,047 см-1.
-
Бетонная плита толщиной 20 см уменьшает интенсивность узкого пучка γ-лучей кобальта (27Со60) в 16,5 раза. Определить линейный коэффициент ослабления и толщину слоя половинного ослабления для бетона.
-
Передняя стенка сейфа типа ССП, предназначенного для хранения γ-активных веществ, имеет толщину защитной свинцовой плиты 50 мм. Определить, во сколько раз ослабляется γ –излучение с энергией фотонов 1,8 Мэв после прохождения этой свинцовой плиты.
-
На пути γ-лучей ставятся поочередно два свинцовых фильтра толщиной 3 и 5 см, интенсивности γ-лучей после фильтров соответственно относятся как 13:3,6. Определить коэффициент поглощения свинца и энергию γ-излучения.
-
Определить, сколько необходимо взять слоев половинного ослабления, чтобы интенсивность рентгеновского излучения уменьшилась в 100 раз.
-
Для защиты от γ-лучей с энергией фотонов 2,4 Мэв использовался свинцовый экран толщиной 5 см. Какова должна быть толщина алюминиевого экрана, обеспечивающего ту же эффективность защиты?