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Introdução à radiologia


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Introdução à radiologia 
• A utilização de raios x na odontologia, 
ocorreu em 1986 por um dentista 
alemão, com 25 min de exposição. 
• São invisíveis; 
• Produzem fluorescência em 
determinadas substâncias; 
• Sua propagação ocorre em linha reta, 
semelhante a luz; 
• Impressionam chapas radiográficas; 
• Nunca são refletidos ou refratados; 
• Diferem dos raios catódicos por não 
sofrerem desvios por um campo 
eletromagnético; 
Conceitos importantes: 
• Quando uma radiação possui energia 
suficiente para remover um dos 
elétrons orbitais de um átomo neutro, 
transformando-os em um par de íons, 
diz-se que ela é ionizante; 
Radiação: 
• É uma forma de energia emitida por 
uma fonte, que se propaga de um 
ponto a outro sob a forma de 
partículas com ou sem carga elétrica, 
ou ainda sob a forma de ondas 
eletromagnéticas; 
Ondas eletromagnéticas: 
• se propagam no vácuo com uma 
velocidade de 300.000 km/s; 
(velocidade da luz) 
Quanto menor o comprimento de onda, maior 
o quantum de energia e maior o poder de 
ionização. 
Dalton – Thompson – Rutherford – Bohr 
Radiação ionizante: é aquela capaz de 
modificar ou penetrar a matéria; 
 
• Corpuscular: é aquela que possui 
massa; 
• Eletromagnética: Não possui massa 
e se propaga por energia ondulatória 
através do espaço ou da matéria; 
• Natural 
• Artificial 
Teoria termiônica: todo material aquecido 
produz uma nuvem de elétrons; 
Radiação branca: 
• é quando os elétrons incidentes 
colidem com o núcleo ou quando o 
elétron passa próximo ao núcleo e 
modifica sua trajetória; 
• Isso produz um fóton igual a diferença 
de energia antes e depois da interação 
com o núcleo. 
Radiação característica: 
• é quando os elétrons incidentes 
ejetam um elétron de uma eletrosfera. 
• O fóton produzido vai ser igual a 
diferença de energia de ligação das 
camas: ejetada e da que foi 
substituída. 
 
 
 
Efeito Thomson: 
• é quando a energia do fóton incidente 
é menor do que a energia de ligação 
do elétron. 
• Esse elétron incidente causa uma 
vibração e produz um fóton de baixa 
energia. 
Efeito fotoelétrico: 
• é quando a energia do fóton incidente 
é igual ou maior a energia de ligação 
do elétron. 
• O elétron incidente ejeta o elétron 
orbital e ocorre ionização do átomo. 
Efeito Compton: 
• é quando a energia do fóton incidente 
é superior a energia de ligação do 
elétron orbital. 
• O elétron incidente ejeta um elétron 
orbital, continua com energia e a 
vacância produz energia. 
• Caminha em linha reta; 
• São divergentes a partir do ponto de 
partida; 
• Tem velocidade de 300.000 km/s; 
• Não são desviados por campos 
eletromagnéticos; 
• Sensibilizam chapas fotográficas; 
• São invisíveis; 
• Não sofrem reflexão ou refração; 
• São ionizantes; 
• Produzem fluorescência e 
fosforescência; 
• Penetram corpos opacos; 
• Número atômico; 
• Densidade; 
• Comprimento de onda do raio x; 
• Espessura da matéria;