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RFIR — Radiofísico Interno Residente · Física de radiaciones

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Física de las Radiaciones

RFIR

Fundamentos de física de las radiaciones ionizantes. Fuente: Wikipedia (CC BY-SA 4.0).

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Fichas de esta colección (15)

  1. 01

    Definición de radiaciones ionizantes:

    Radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia (extraer electrones de sus estados ligados).

  2. 02

    Rango de energía de la radiación ionizante:

    Entre 10 eV y 33 eV.

  3. 03

    Ejemplos de radiaciones no ionizantes:

    Luz visible, infrarrojos, microondas y ondas de radio.

  4. 04

    ¿Qué es la radiación corpuscular?

    Radiación formada por partículas (Alfa, beta, protones, neutrones, piones, muones).

  5. 05

    Diferencia clave entre radiación directamente ionizante e indirectamente ionizante:

    La directa es por partículas cargadas; la indirecta es por partículas no cargadas (fotones, neutrinos, neutrones).

  6. 06

    En promedio, ¿qué porcentaje de la exposición a radiaciones ionizantes proviene de fuentes naturales?

    Más del 80%.

  7. 07

    Según el modelo lineal sin umbral, ¿qué efecto tienen las radiaciones ionizantes incluso en dosis muy bajas?

    Aumentan la probabilidad de contraer cáncer.

  8. 08

    A los efectos producidos por altas dosis de radiación se les denomina efectos [____].

    deterministas (o no estocásticos)

  9. 09

    En la exposición a altas dosis, ¿qué porcentaje de mortalidad produce una dosis de 3 a 4 Sv?

    50 %

  10. 10

    ¿Cómo interactúan las partículas cargadas (ej. electrones, protones) con los átomos?

    Interactúan directamente con la corteza electrónica por fuerza electromagnética.

  11. 11

    En la absorción fotoeléctrica, ¿qué sucede con el fotón gamma incidente?

    Desaparece.

  12. 12

    En la absorción fotoeléctrica, ¿qué partícula se produce a partir de una capa electrónica?

    Un fotoelectrón.

  13. 13

    En el efecto Compton, ¿de qué depende la división de energía entre el electrón y el fotón?

    Del ángulo de dispersión.

  14. 14

    En la producción de pares, ¿qué partículas se crean en el punto donde desaparece el fotón gamma?

    Un par electrón-positrón.

  15. 15

    En la activación, ¿qué ocurre con el neutrón tras la interacción inelástica con el núcleo?

    Es absorbido (produciendo un isótopo diferente).

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