100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached
logo-home
Samenvatting Stralingsdeskundigheid Thema 13 en Thema 20 (jaar 1 en jaar 2) $8.64
Add to cart

Summary

Samenvatting Stralingsdeskundigheid Thema 13 en Thema 20 (jaar 1 en jaar 2)

 4 purchases
  • Course
  • Institution

Complete samenvatting Stralingsdeskundigheid Thema 13 en Thema 20 (jaar 1 en jaar 2) inclusief alle formules.

Preview 3 out of 30  pages

  • January 12, 2021
  • 30
  • 2019/2020
  • Summary
avatar-seller
Samenvatting Stralingsdeskundigheid thema 20




Inhoud
Formulekaart SD...................................................................................................................................26

,Stralingsdeskundigheid college 1
Straling is de overdracht van energie vanuit een bron naar de omgeving, zonder dat hiervoor een
medium nodig is. Word gebruikt bij:
- Medische toepassingen
- Doden van cellen (bv radiotherapie)

Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de golflengte.
KV hoger = kwaliteit röntgenstraling hoger = doordringbaarheid
= kwantiteit röntgenstraling hoger = hoeveelheid fotonen
Ruwweg: intensiteit = (KV) 2
Buisspanning 2x zo hoog, 4x zoveel energie wordt omgezet in fotonen
mAs 2x zo hoog  2x zoveel fotonen
Filter in de röntgenbuis zorgt voor het wegfilteren van lage energie. Dit heeft als gevolg dat de
gemiddelde energie omhoog gaat. Remstraling = polyenergetisch

K-schil: elektronen dichtbij kern, hoge aantrekkingskracht = minder grote
bindingsenergie.
N-schil: elektronen verder van de kern, minder aantrekkingskracht= minder grote
bindingsenergie. Wanneer een ander elektron een open plek opvult, komt er energie vrij.
De energieën zijn karakteristiek bij het atoom wat je hebt.

In 2013 was de gemiddelde achtergrondstraling per Nederlander: 2,6 mSv. Ten gevolge
van diagnostische verrichtingen was dit: 1,21 mSv. Een radiologisch werker is een
persoon die beroepshalve meer dan 1 mSv aan dosis per jaar krijgt. Een toepassing is
gerechtvaardigd, als de voordelen hoger zijn dan de nadelen voor een patiënt.

Ioniserende straling: genoeg energie om elektronen uit de schil los te maken  veroorzaken
ionisaties  op het moment dat er een energiepakketje aankomt en die kan in interactie gaan met
een elektron, dan schiet deze vervolgens de elektron uit de schil.
Remstraling kan elektronen uit atomen losmaken. Nadat er elektronen worden afgeschoten kunnen
er ook elektronen terugvallen  karakteristieke röntgenstraling = c.a. 10% van de straling

De natuur aan zich streeft naar stabiliteit. Een stof is radioactief als de verhouding van de
kerndeeltjes niet goed is of als er een energieoverschot is in de kern. In beide gevallen doet het
atoom er iets aan om de verhouding weer goed te krijgen. Er wordt daarbij ioniserende straling
uitgezonden. Het atoom is radioactief, de straling is ioniserend.

EM-straling & deeltjesstraling hebben beide ioniserend vermogen (EM-straling boven een bepaalde
energie). Deeltjes hebben massa en lading. Hierdoor verschillen ook de algemene eigenschappen en
doordringbaarheid.
- Röntgenstraling ontstaat door interactie met atoomkernen.
- Karakteristieke röntgenstraling ontstaat in de elektronenschillen van een atoom. De terugvallende
elektronen veroorzaken karakteristieke röntgenstraling.

, De kwadratenwet geldt in lucht/vacuüm.
De bindingsenergie van foton-energie hoort niet bij kinetische energie

DAP = Dose Area Product
Meet hoeveel straling/output van de röntgenbuis. Geeft een idee van hoeveel dosis de patiënt heeft
ontvangen. Dit is ongevoelig voor de kwadratenwet

Formules SD college 1
- 1 coulomb lading komt overeen met 6,25 x 10 15 elektronen
- 1 eV = 1,6 x 10-19 Joule
- Getal van Avogadro = 6,022 x 1023
- 20 mAs = 20 mc

Samenhang tussen golflengte en frequentie
c=ʎxf
c = 3 x 108 m/s (c = snelheid EM-golven = lichtsnelheid)
ʎ = golflengte in m
f = frequentie in Hz of s-1

Samenhang tussen energie en frequentie
h xc
Efoton = h x f = ʎ
E = energie in Joule
h = constante van planck = 6,63 x 10-34 J x s

Fractie remstraling
f = 10-3 x Z x E
f = fractie remstraling
E = energie in MeV
Z = atoomnummer

Kwadratenwet
2
( oude afstand )
Intensiteitnieuw = x intensiteit oude afstand
( Nieuwe afstand )2
Afstand 2 x zo groot = intensiteit 4x zo laag
Afstand 3x zo groot = intensiteit 9x zo laag

DAP = Dose Area Product
Dosis x oppervlakte in uGy x m2

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 700,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Frequently asked questions

What do I get when I buy this document?

You get a PDF, available immediately after your purchase. The purchased document is accessible anytime, anywhere and indefinitely through your profile.

Satisfaction guarantee: how does it work?

Our satisfaction guarantee ensures that you always find a study document that suits you well. You fill out a form, and our customer service team takes care of the rest.

Who am I buying these notes from?

Stuvia is a marketplace, so you are not buying this document from us, but from seller nickeykirsten. Stuvia facilitates payment to the seller.

Will I be stuck with a subscription?

No, you only buy these notes for $8.64. You're not tied to anything after your purchase.

Can Stuvia be trusted?

4.6 stars on Google & Trustpilot (+1000 reviews)

68175 documents were sold in the last 30 days

Founded in 2010, the go-to place to buy study notes for 15 years now

Start selling
$8.64  4x  sold
  • (0)
Add to cart
Added