UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE FÍSICA
Declaração
Disciplina: Física das Radiações
Código: IFI0225
CHT: 64h
Núcleo: Específico Obrigatório
Unidade: IF
Ementa
Interação de partículas carregadas com a matéria; Produção e qualidade de raios X; Interação de raios X e gama com a matéria: Espalhamento elástico e inelástico; efeito fotoelétrico e produção de pares; Absorção de radiação: coeficientes de atenuação, de transferência e absorção de energia; Interação de nêutrons com a matéria; Conceitos de energia transferida e deposita e sua relação com grandezas dosimétricas; Aplicações médicas e efeitos biológicos da radiação eletromagnética não-ionizante; Processos de desexcitação atômica e nuclear e desintegração radiativa.
Programa
1. INTERAÇÃO DE PARTÍCULAS CARREGADAS COM A MATÉRIA:
1.1. Aspectos gerais de transferência de energia de partículas carregadas para o meio incidente
1.2. Aspectos gerais do poder de freamento
1.3. Poder de freamento para partículas carregadas pesadas
1.4. Poder de freamento para partículas carregadas leves
1.5. Rendimento de radiação
1.6. Alcance das partículas carregadas no meio incidente
2. PRODUÇÃO E QUALIDADE DE RAIOS X:
2.1. Aspectos gerais da produção de raios X
2.2. Raios X característicos, rendimento de fluorescência e o efeito Auger
2.3. Raios X de freamento
2.4. Espectro de raios X
2.5. Qualidade e quantidade de um feixe de raios X
3. INTERAÇÃO DE FÓTONS COM A MATÉRIA:
3.1. Aspectos gerais da interação de fótons com meios absorvedores
3.2. Espalhamento Thomson
3.3. Efeito Compton
3.4. Espalhamento Rayleigh
3.5. Efeito fotoelétrico
3.6. Produção de par
3.7. Reações fotonucleares
4. TRANSFERÊNCIA E ABSORÇÃO DE ENERGIA DE FÓTONS PARA A MATÉRIA:
4.1. Coeficiente de atenuação macroscópico
4.2. Transferência de energia dos fótons para partículas carregadas no absorvedor
4.3. Absorção de energia
4.4. Coeficientes de transferência e absorção de energia para compostos e misturas
5. DECAIMENTO RADIOATIVO:
5.1. Aspectos gerais da radioatividade
5.2. Decaimento de um núcleo radioativo num núcleo estável
5.3. Séries radioativas: relação PFN e tempo característico
5.4. Equilíbrio radioativo
5.5. Equações de Bateman
5.6. Mistura de dois ou mais radionuclídeos independentes numa amostra
5.7. Frações parciais de decaimento
6. MODOS DO DECAIMENTO RADIOATIVO:
6.1. Decaimento alfa
6.2. Decaimento beta (mais e menos)
6.3. Captura eletrônica
6.4. Decaimento gama
6.5. Conversão interna
6.6. Fissão espontânea, emissão de prótons e nêutrons
6.7. A carta de nuclídeos
7. INTERAÇÃO DE NÊUTRONS COM A MATÉRIA:
7.1. Aspectos gerais da interação de nêutrons com absorvedores
7.2. Processos de interação de nêutrons com o absorvedor
7.3. Aplicações de nêutrons em medicina
7.4. Produção de feixes de nêutrons
7.5. Radiografia com nêutrons
Bibliografia Básica
PODGORSAK, E. B. Radiation Physics for Medical Physicists. Springer.
OKUNO, E.; YOSHIMURA, E. M. Física das Radiações.Oficina de Textos.
ATTIX, F. H. Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. New York: Wiley.
Bibliografia Complementar
HENDEE, W. R; RITENOUR, E. R. Medical Imaging Physics. New York: Wiley.
BUSHBERG, J. T.; SEIBERT, J. A.; LEIDHOLFT JUNIOR, E. M.; BOONE, J. M. The Essential Physics of Medical Imaging. Lippincott Willians & Wilkins.
JOHNS, H. E.; CUNNINGHAN, J. R. The Physics of Radiology. Charles C. Thomas.
EVANS, R. D. The Atomic Nucleus. McGraw Hill.
KNOLL, G. F. Radiation Detection and Measurement. New York: Wiley.
| Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Massanori Vilela Utino, Secretário, em 13/12/2021, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
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Referência: Processo nº 23070.060729/2021-40 | SEI nº 2569006 |