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Um indivíduo que apresenta o antígeno A2 e o anticorpo anti-B e anti-A1 pertence ao grupo sanguíneo
Um fóton de raios gama com energia de 2,754 MeV, emitido por uma fonte de calibração de 24Na, ao interagir com a matéria, cria um par elétron-pósitron no campo de um núcleo.
A energia cinética total do par elétron-pósitron é:
Radiação é uma forma de transferência de energia por meio de ondas eletromagnéticas (fótons) ou partículas. Ao se expor a uma determinada radiação, inúmeros fatores são importantes, e, dependendo deles, uma mesma quantidade de radiação poderá ou não ter um efeito biológico.
A radiação não ionizante cujos possíveis efeitos são vibrações mecânicas nos tecidos, cavitação, efeitos térmicos, como elevação da temperatura local, necrose e lesões teciduais, é denominada de
A ressonância magnética é a propriedade física exibida por núcleos de determinados elementos que, quando submetidos a um campo magnético forte e excitados por ondas de rádio em determinada frequência, emitem rádio sinal, o qual pode ser captado por uma antena e transformado em imagem.
Essa frequência de precessão é uma grandeza importante na ressonância magnética nuclear e é conhecida por frequência
A tomografia computadorizada é um exame não invasivo de diagnóstico que, com imagens geradas via radiação e produzidas por computador, permite a visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada que uma radiografia comum.
Os dois tipos de detectores utilizados na tomografia computadorizada e que se distinguem pelas suas capacidades de absorção de fótons são:
A principal motivação para o contínuo desenvolvimento e aprimoramento da mamografia é a alta incidência de câncer de mama, que é o tipo de câncer mais frequente em mulheres. A técnica radiográfica da mamografia é bastante diferente em relação à técnica radiográfica convencional.
Uma das razões para essa diferença é que
Os efeitos biológicos da radiação ionizante podem ser classificados quanto ao mecanismo de ação: direto ou indireto. Sabe-se que, por meio desses mecanismos, a radiação ionizante pode danificar uma determinada molécula.
O mecanismo indireto mais importante é:
Em um experimento utilizando um detector de radiação,
ao analisar a radiação emitida por uma amostra, obtiveram-se (800
45) contagens e (128
40) contagens para
a radiação de fundo (background).
Para um intervalo de confiança de um desvio-padrão, a contagem líquida obtida nessa análise foi:
Em espectroscopia gama, a resolução em energia de R a s c unho um espectrômetro (sistema de detecção) é a medida da capacidade de se resolver dois picos que estão razoavelmente muito próximos em energia, ou seja, é considerada o parâmetro mais importante para definir a função resposta do detector, sendo, por definição, calculada em relação à medida da largura do fotopico à metade da altura máxima (FWHM – Full Width at Half Maximum). Nesse caso, considera-se que a altura dos pulsos tende a uma distribuição normal em torno de um valor médio. A figura a seguir representa um fotopico de um espectro de radiação gama obtido com um detector semicondutor do tipo HPGe (Germânio Hiperpuro). O valor da energia associada ao fotopico (centroide do fotopico) é 661,62 keV.

A resolução em energia, para esse detector, para o fotopico representado na figura, é igual a:
A grande maioria dos elétrons incidentes sobre o alvo em um tubo de raios X perde energia cinética nas inúmeras colisões, convertendo-a em energia na forma de calor. Uma pequena fração dos elétrons incidentes no alvo aproxima-se dos núcleos dos átomos que constituem o alvo e podem, de uma só vez, perder uma fração considerável de sua energia, emitindo um fóton de raio X. Os raios X gerados quando os elétrons sofrem desacelerações bruscas devido à atração causada pelo campo coulombiano do núcleo são chamados de radiação de freamento (do alemão, Bremsstrahlung). Além dos raios X de freamento, outros fótons, chamados raios X característicos, podem ser simultaneamente produzidos.
Diferentemente dos fótons de freamento, os raios X característicos