WorksheetsUE9 Interactions
Total questions: 16
Worksheet time: 12mins
Nature des rayons X
A. Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques
B. Les rayons X de haute fréquence sont de courte longeure d'onde
C. Les rayons X ont une charge
D. Les photons ont une double nature ondulatoire et corpusculaire
E. L'énergie d'un photon vaut E= h*(c/λ)
Formation des rayons X
Les rayons X sont formés à partir de protons accélérés
On peut produire des rayons X de façon
artificielle à des fins thérapeutiques.
C’est par l’interaction entre les électrons accélérés et la matière que les rayons X sont formés.
Il se produit un échange de matière entre les rayonnements et les atomes du milieu
Aucune des propositions
Interaction avec les électrons
L'électron incident peut ioniser un électron du cortège et former des rayons X
L'électron incident peut exciter un électron du cortège et former des rayons X
Le réarrangement du cortège électronique conduit à l'émisson de RΥ
Les rayons émis suivront un spectre continu d'énergie
L’émission par interaction avec le
cortège électronique est isotrope
Interaction avec les noyaux
Les électrons peuvent interagir avec les noyaux de la matière cible sur laquelle ils sont accélérés
L’électron accéléré passe à proximité du noyau de la
cible et est freiné et dévié, attiré vers le noyau
Ce freinage
provoque un gain d’énergie de l’électron, qui va être émise sous
la forme d’un rayon X
L’énergie des photons émis sera toujours supérieure à 1,25 keV
On parle de rayonnement de
Bremsstrahlung
Production des RX : Tube de Coolidge
Le tube de Coolidge est un moyen de production de RX
A l'intérieur du tube, les électrons sont induits par effet thermoélectrique
Les rayons X produits sont non isotropes
La haute tension accélératrice augmente le nombre de rayons produits
Le circuit de chauffage du filament n'a pas d'influence sur les rayons émis
Production des RX : Accélérateur linéaire
Les électrons sont accélérés par une série d’électrodes portées à des potentiels décroissants.
Il permet de produire des rayons X de forte énergie
Les électrodes sont soumises à une tension continue
Les rayons X ou photons sont émis par paquets
Il a un intérêt en radiodiagnostic
Effet photo-électrique
L’effet photoélectrique correspond à un photon qui est
totalement absorbé par un électron du milieu traversé.
L'énergie peut être libérée par effet Auger
La vacance est créée dans une couche interne
La vacance est créée dans un couche externe
Il s'agit d'une réaction en cascade
Effet Compton
L’effet Compton ressemble à l’effet photo-électrique, sauf qu’au lieu de céder toute son énergie à
l’électron, le rayon X en cède seulement une partie.
Il cède donc une partie de son énergie à un électron d’une couche souvent interne
L’électron ayant reçu une partie de l’énergie
est appelé électron Compton et est éjecté du cortège électronique
L’énergie du photon incident est
répartie entre l’électron Compton et le photon diffusé
Les photons diffusés sont toujours orientés
Matérialisation
Il s'agit de la transformation d'un photon incident en un électron et un proton
Elle n'est possible que si : E > 10 MeV
Le proton s'annihile lorsqu'il rencontre l'électron d'un autre atome
L'annihilation conduit en l'émission de 2 rayons Υ
Les rayons Υ ont chacun une énergie de 511 KeV
Types d'interactions électrons - matière
La réaction photonucléaire est d'usage à l'hopital
Les photons produits par effet Compton peuvent générer du flou dans l'image
Les photons produits par effet photo-électrique peuvent générer du flou dans l'image
La matérialisation se produit sans énergie seuil
L'effet Thompson Rayleigh à un intérêt en imagerie médicale
Qu'est ce que la CDA ?
Un écran de plomb de 0.8 mm transmet 25% d’un flux de photon γ d’énergie 200 keV. Quelle est la CDA du plomb vis-à-vis de ce rayonnement ?
0,2 mm
0,4 mm
4 mm
8 mm
16 mm
Le graphe, ci-joint, présente la variation du nombre de coups par minute enregistrés en fonction de l’épaisseur de 2 types d’écran (A et B) pour une source identique. On supposera que ces mesures sont réalisées dans les mêmes conditions.
Le coefficient d’atténuation linéique de l’écran A est de 0,25 cm-1
La CDA de l’écran B est de 5 cm
Il faut 2,8 cm d’écran A pour diminuer par 4 le nombre de coups par minute enregistrés
A épaisseur égale, l’écran A absorbe plus que l’écran B
Aucune des propositions ci-dessus
Interactions des neutrons
La diffusion inélastique concerne les neutrons lents
La capture radiative émet des rayons X
La diffusion élastique créée in fine une source d'ionisation secondaire
La capture non radiative n'émet pas de photon gamma
Dans la diffusion inélastique, le neutron est absorbé par le noyau
Concernant le TLE et le DLI
Le TLE se calcule par la formule suivante :
TLE = énergie x distance
Le TLE n'a pas d'intérêt dans le domaine médical
Plus le TLE est grand, plus une grande énergie est cédée sur une grande épaisseur
Le DLI est indépendant du TLE
Aucune des propositions ci-contre
Concernant la radiologie
L'image radiologique se forme par interaction électrons-matière
L'image radiante se forme par interaction photons-matière
L'image radiante est invisible à l'oeil nu
Sur la radio si dessus, on observe une clarté centrale
L'image radiographique est plus petite que l'image réelle
