Guida degli insegnamenti

Syllabus

Partially translatedTradotto parzialmente
[MT004] - FISICA APPLICATA ALLE SCIENZE RADIOLOGICHEPHYSICS APPLIED TO RADIOLOGICAL SCIENCES
Alessandra GIULIANI
Lingua di erogazione: ITALIANOLessons taught in: ITALIAN
Laurea - [MT07] TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA) First Cycle Degree (3 years) - [MT07] IMAGING AND RADIOTHERAPY TECHNIQUES
Dipartimento: [040054] Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed OdontostomatologicheDepartment: [040054] Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche
Anno di corsoDegree programme year : 1 - Primo Semestre
Anno offertaAcademic year: 2021-2022
Anno regolamentoAnno regolamento: 2021-2022
Obbligatorio
Crediti: 2
Ore di lezioneTeaching hours: 20
TipologiaType: A - Base
Settore disciplinareAcademic discipline: FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)


LINGUA INSEGNAMENTO LANGUAGE

Italiano

Italian


PREREQUISITI PREREQUISITES

Conoscenza dei concetti di base della matematica e della geometria.

basic concepts of mathematics and geometry.


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DEVELOPMENT OF THE COURSE

sono previste lezioni frontali, esercitazioni.

frontal lessons, exercises.


RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI LEARNING OUTCOMES
Conoscenze e comprensione.

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.


Capacità di applicare conoscenze e comprensione.

Grazie al modulo di Fisica applicata alle Scienze Radiologiche, lo studente saprà comprendere ed interpretare i fenomeni connessi all’utilizzo delle strumentazioni radiologiche.


Competenze trasversali.

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.


Knowledge and Understanding.

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.


Capacity to apply Knowledge and Understanding.

The student will understand and interpret the phenomena associated with the use of radiological instruments.


Transversal Skills.

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.



PROGRAMMA PROGRAM

• 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).


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DEVELOPMENT OF THE EXAMINATION
Modalità di valutazione dell'apprendimento.

L’esame consiste sia in un test scritto con domande a risposta multipla.


Criteri di valutazione dell'apprendimento.

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere in modo critico e non mnemonico gli argomenti del programma.


Criteri di misurazione dell'apprendimento.

L’esame si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18.


Criteri di attribuzione del voto finale.

Per la Fisica Medica il test a risposta multipla è composto da 15 quesiti, ciascuno con valore pari a 2. Il voto del Modulo è poi integrato con la discussione di una tesina di Fisica Medica (massimo 3 punti). Per la Fisica delle Scienze Radiologiche il test a risposta multipla è composto da 10 quesiti, ciascuno con valore pari a 3. Per l’Informatica il voto finale sarà la somma fra il voto del test scritto e della prova pratica.


Learning Evaluation Methods.

The exam consists of a written test with multiple-choice questions.


Learning Evaluation Criteria.

The student will have to demonstrate the critical and non-mnemonic knowledge of the contents.


Learning Measurement Criteria.

Exam is passed when the mark is greater than or equal to 18.


Final Mark Allocation Criteria.

For the Medical Physics module, the Multiple Response Test consists of 15 questions, each with a value of 2. The Module mark is then possibly augmented with the discussion of a Medical Physics mini-Thesis (maximum 3 points). For the Physics of Radiological Sciences, the multiple-choice test consists of 10 questions, each with a value of 3. For Informatics, the final vote will be the sum between the written test score and the practical test.



TESTI CONSIGLIATI RECOMMENDED READING

•Dispense del Docente

•Teacher Notes


Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2021-2022
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.
Academic year 2021-2022

 


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