Fysik tillämpad på radiologi

Radiologi syftar till att generera bilder genom icke-invasiva diagnostiska metoder och främja behandlingen av vissa patologier; situationer där verktygen som används är joniserande strålning.
Utvecklingen av det radiologiska området är förknippat med olika områden, men vid sin grund hittar vi fysik.
År 1895 upptäckte Wilhelm Conrad Röntgen (tyskfödd fysiker) röntgen när studerade luminiscensen som produceras av katodstrålar och applicerade dem nästan omedelbart.


Wilhelm Conrad Röntgen och den första röntgenbilden;
som gjordes från hans frus hand.

1896 upptäckte Antoine Henri Becquerel (en franskfödd fysiker) av misstag fenomenet radioaktivitet; denna process, som består av element som har kärnkraftsinstabilitet (överskottsenergi), i sökandet efter stabilitet, slutar de med att avge energi i strålande form av gamma, alfa och beta.


Antoine Henri Becqerel upptäckte fenomenet
som idag hjälper till vid behandling av cancer.

Sluta inte nu... Det finns mer efter reklam;)

Erkännandet av användningen av vissa strålningsband som syftar till diagnos och terapi erkändes nästan omedelbart, och därefter började radiologi fötas.


Enheter som: konventionell röntgen, tomograf, mammografi, husdjur / ct, gammakamera, spekt, gamograf, skapades för att följa och möta våra behov.
För närvarande har det radiologiska området flera konsekvenser, se några:

• Medicinsk radiologi
• Tandradiologi
• Metallurgisk radiologi
• Miljöstrålning
• Vetenskaplig radiologi
• Livsmedelsstrålning
• Projektets radiologi

Denna vetenskapsgren vilar på en vetenskaplig grund, dess utveckling bygger till stor del på den.
Radiologi och fysik, en länk mellan olika kunskapsområden som fungerade.

av Frederico Borges
Examen i fysik
Brasilien skollag

Elektromagnetism - Fysik - Brasilien skola

Vill du hänvisa till texten i en skola eller ett akademiskt arbete? Se:

ALMEIDA, Frederico Borges de. "Fysik tillämpad på radiologi"; Brasilien skola. Tillgänglig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/fisica-aplicada-radiologia.htm. Åtkomst den 27 juni 2021.

Kvalitetskontroll med ljus

Kvalitetskontroll med ljus

DE ljus är elektromagnetisk våg, tvärgående och tredimensionell. Eftersom den är av elektromagnet...

read more
Skillnader mellan verkliga och virtuella bilder

Skillnader mellan verkliga och virtuella bilder

Bilder virtuell och verklig är två kategorier av bilder som bildas av optiska system, t.ex. linse...

read more
Transparenta, genomskinliga och ogenomskinliga medier: exempel

Transparenta, genomskinliga och ogenomskinliga medier: exempel

Optiska medel som interagerar med ljus kan klassificeras som transparent, ogenomskinlig och genom...

read more