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Conoscenza dei concetti di base della matematica e della geometria.
basic concepts of mathematics and geometry.
sono previste lezioni frontali, esercitazioni.
frontal lessons, exercises.
Lo studente dovrà acquisire le nozioni fondamentali di fisica delle radiazioni utili per identificare, comprendere ed interpretare i fenomeni connessi all’utilizzo delle strumentazioni radiologiche.
Grazie al modulo di Fisica applicata alle Scienze Radiologiche, lo studente saprà comprendere ed interpretare i fenomeni connessi all’utilizzo delle strumentazioni radiologiche.
La comprensione degli eventi fisici alla base dei principali fenomeni biologici e fisiopatologici permetterà allo studente di sviluppare capacità critiche e autonomia di giudizio in merito agli eventi, qualità fondamentali nell’ambito professionale scelto.
The student should also acquire the basics of radiation physics, useful to identify, understand and interpret the phenomena associated with the use of radiological instruments.
The student will understand and interpret the phenomena associated with the use of radiological instruments.
The understanding of physical events at the basis of the main physiological and physio-pathological phenomena will enable the student to develop critical skills and autonomy of judgment on events, fundamental qualities in the chosen professional field.
• Introduzione al Corso. Modello Atomico: cenni storici. Orbitali. (2 ore)
• Struttura dell’atomo, definizione di numero e massa atomica. Concetto di isotopo e decadimento nucleare. Legge di Decadimento.(2 ore)
• Tavola Periodica. (1 ora)
• Definizione di radiazione direttamente e indirettamente ionizzante. Radiazione alfa e beta: origine, caratteristiche (massa, carica elettrica), modalità di interazione con la materia. (3 ore)
• Neutroni e reattori nucleari. (2 ore)
• Campo elettrico, campo magnetico, induzione magnetica, onde elettromagnetiche e RF.(2 ore)
• Definizione di campo elettromagnetico. Radiazioni X e gamma: origine e caratteristiche (rapporto tra frequenza, lunghezza d’onda ed energia). Concetto di “spettro” e spiegazione dello spettro elettromagnetico. (2 ore)
• Modalità di interazione con la materia (effetto fotoelettrico, compton, produzione di coppie). (2 ore)
• Apparecchiature che consentono la produzione dei raggi X: tubo radiogeno. Concetto di spettrometria: analisi delle caratteristiche principali dello spettro di radiazione prodotto da un tubo radiogeno in relazione all’interazione elettroni-materia. Differenza rispetto allo spettro di un radionuclide. (2 ore)
• Fisica della Risonanza Magnetica Nucleare (2 ore).
• Introduction to the Course. Atomic Model: Historical Items. Orbitals. (2 hours)
• Atom structure, atomic number and atomic mass definition. Concept of isotope and nuclear decay. Law of Decay. (2 hours)
• Periodic table. (1 hour)
• Definition of direct and indirect ionizing radiation. Alpha and beta radiation: origin, characteristics (mass, electrical charge), modes of interaction with matter. (3 hours)
• Neutrons and nuclear reactors. (2 hours)
• Electrical field, magnetic field, magnetic induction, electromagnetic waves and RF (2 hours)
• Definition of electromagnetic field. Radiation X and gamma: origin and characteristics (relations between frequency, wavelength, and energy). Concept of "spectrum" and study of the electromagnetic spectrum. (2 hours)
• Modes of interaction with matter (Photoelectric Effect, Compton, pairs production). (2 hours)
• X-ray equipment: X-ray tube. Concept of spectrometry: analysis of the main characteristics of the radiation spectrum produced by an X-ray tube in relation to the interaction electron-matter. Difference with respect to the spectrum of a radionuclide. (2 hours)
• Physics of the Nuclear Magnetic Resonance (2 hours).
L’esame consiste in un test scritto con domande a risposta multipla.
Lo studente dovrà dimostrare di conoscere in modo critico e non mnemonico gli argomenti del programma.
L’esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18.
Per la Fisica delle Scienze Radiologiche il test a risposta multipla è composto da 10 quesiti, ciascuno con valore pari a 3.
The exam consists of a written test with multiple-choice questions.
The student will have to demonstrate the critical and non-mnemonic knowledge of the contents.
Exam is passed when the mark is greater than or equal to 18.
For the Physics of Radiological Sciences, the multiple-choice test consists of 10 questions, each with a value of 3.
•Dispense del Docente
•Teacher Notes
Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
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