Contraste radiologique d'après DTS IMRT 02 En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts. |
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Un tube est alimenté sous une tension U. Expliquer le phénomène à l'origine du spectre continu. Le spectre d'émission est formé d'un fond continu sur lequel se superposent des raies d'émission intenses. On admet que certains électrons sont arrêtés brutalement dans l'anticathode. Freinage des électrons incidents par les atomes de l'anode. Etablir la relation liant la tension U et la longueur d'onde l0, la plus faible, du rayonnement émis. Calculer l0 si U = 45 keV. Le poids des électrons est négligeable devant la force électrique. La seule force qui travaille est la force électrique : son travail est moteur et vaut W= eU ( e : charge élémentaire positive) Le théorème de l'énergie cinétique s'écrit : Ec finale - Ec départ = eU. U étant de l'ordre de 45 keV, eU est de l'ordre de 45 keV. Cette valeur est très supérieure à l'énergie cinétique initiale des électrons. En conséquence Ec départ peut être négligée devant eUAC et Ec finale = eU. énergie du rayonnement X : E=
hc/l0 = eU
d'où l0
= hc/(eU) eU = 45 keV = 45 000*1,6 10-19 =7,2
10-15 J l0 = 6,63
10-34*3 108 /7,2
10-15 = 2,76
10-11 m. Le nombre de photons X émis par le tube varie avec la longueur d'onde. Les photons les plus nombreux ont une longueur d'onde l = 1,5 l0 . Calculer leuir énergie en keV. E= hc/l0 ; Si la longueur d'onde est multipliée par 1,5 alors l'énergie est divisée par 1,5. d'où l'énergie des photons les plus nombreux : 45/1,5 = 30 keV.
Contraste radiologique. On donne les valeurs des
coefficients massiques d'atténuation de l'os, du
muscle et de la graisse pour des faisceaux de photons X
d'énergie 30 keV et 50 keV. ros =1,65 g cm-3 ; rmuscle=1,04 g cm-3 ; rgraisse =0,916 g cm-3 ; Calculer les coefficients linéiques d'atténuation m pour les deux types de photon. m (cm-1)= coefficient massique d'atténuation ( cm2 g-1) fois masse volumique (g cm-3)
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