100% satisfaction guarantee Immediately available after payment Both online and in PDF No strings attached 4.2 TrustPilot
logo-home
Summary

Samenvatting Systematische Natuurkunde VWO 6: Hoofdstuk 12: Medische beeldvorming

Rating
-
Sold
5
Pages
5
Uploaded on
05-03-2020
Written in
2019/2020

Samenvatting Systematische Natuurkunde VWO 6: Hoofdstuk 12: Medische beeldvorming Paragraaf 12.1: Echografie en MRI Paragraaf 12.2: Röntgenfoto en CT-scan Paragraaf 12.3: Ioniserende straling Paragraaf 12.4: Halveringstijd en activiteit Paragraaf 12.5: Risico's bij medische beeldvorming Alle begrippen en formules zijn in de samenvatting opgenomen!

Show more Read less
Institution
Course









Whoops! We can’t load your doc right now. Try again or contact support.

Connected book

Written for

Institution
Study
Course

Document information

Summarized whole book?
No
Which chapters are summarized?
Hoofdstuk 12: medische beeldvorming
Uploaded on
March 5, 2020
Number of pages
5
Written in
2019/2020
Type
Summary

Subjects

Content preview

Systematische natuurkunde VWO 6: Hoofdstuk 12: Medische
beeldvorming
12.1 Echografie en MRI

Echografie:
 Transducer: zendt geluidsgolven met frequenties tussen 1 MHz en 10 MHz uit.
Dit geluid kun je niet horen: ultrasoon geluid.
 Hoe langer het geluid erover doet om terug te keren naar de transducer, des te
groter is de afstand.
 Uit de reflectie van die pulsen berekent een computer het beeld (bijv. echo).

BINAS tabel 15A: geluidssnelheid in verschillende soorten weefsels.
 Geluidssnelheid van bot is veel groter dan andere weefsels. Bot heeft dus een
grotere golflengte.

BINAS tabel 19B: toepassingen, golflengte, frequentie en energie.

Andere onderzoeksmethode maken gebruik van elektromagnetische golven om
het lichaam in beeld te brengen. Bij een MRI zijn dat microgolven.
 Elektromagnetische straling bestaat uit energiepakketjes: fotonen. Hoe hoger de
frequentie, hoe hoger de energie.

Een MRI-scan is gebaseerd op de magnetische eigenschappen van waterstofkernen.
 Bij een MRI-apparaat wordt een magnetisch veld aangelegd. De
waterstofkernen richten zich evenwijdig aan het veld.
 Kern tegengesteld gericht aan het magnetisch veld, dan heeft het meer
energie dan een kern die in dezelfde richting als het magnetisch veld is
gericht.
 Resonantiefrequentie: frequentie waarbij een waterstofkern van de lage
energietoestand overgaat in de hoge door een foton op te nemen.

Gradiëntspoelen: veranderen plaatselijk het aanwezige magnetisch veld.

12.2 Röntgenfoto en CT-scan

Bij een röntgenfoto zendt een röntgenbron gedurende een korte periode
röntgenstraling uit.
 Een detector aan de andere kant van het lichaam registreert hoeveel straling
doorgelaten wordt.
 Foto donker: veel röntgenstraling doorgelaten
 Foto wit: röntgenstraling wordt tegengehouden

Doorlatingskromme: grafiek die de intensiteit van de doorgelaten straling weergeeft
als functie van de dikte.

, Je berekent de intensiteit van de straling die wordt doorgelaten met:

1 d
I =I 0 x ( )  I = intensiteit die wordt doorgelaten in W/m 2
2 d 1/2
 I0 = intensiteit die op het materiaal valt in W/m 2
 d = dikte van het materiaal tussen bron en ontvanger in m
 d1/2 = halveringsdikte in m

BINAS tabel 28F: halveringsdikte van enkele materialen bij verschillende energieën

Een verpleegkundige moet tijdens een röntgenfoto zichzelf beschermen tegen
röntgenstraling dat wordt weerkaatst: strooistraling.

Bij een CT-scan wordt er een driedimensionaal beeld gemaakt, doordat de
röntgenbron om de patiënt heen draait om opnamen onder verschillende hoeken te
maken.

12.3 Ioniserende straling

Een röntgenbuis wekt ioniserende straling op en zet elektrische energie om in
röntgenstraling. Een röntgenbuis is een voorbeeld van een kunstmatige
stralingsbron.

Radioactieve stoffen: bepaalde atoomsoorten (zoals uraan en radium) die van nature
straling uitzenden, dit zijn voorbeelden van natuurlijke stralingsbronnen.
 Het heelal is een andere natuurlijke stralingsbron  kosmische straling:
geladen en ongeladen deeltjes komen vanuit het heelal richting de aarde.
 Achtergrondstraling: het totaal aan straling afkomstig van natuurlijke
stralingsbronnen.

Een atoom is opgebouwd uit een kern en daaromheen een elektronenwolk. De kern
is opgebouwd uit protonen en neutronen. Een atoom is elektrisch neutraal:
evenveel elektronen in de elektronenwolk als protonen in de kern.

BINAS tabel 7B: massa van proton, neutron en elektron.

Atoomnummer/ladingsgetal: het aantal protonen in de kern.
Massagetal: de stom van het aantal protonen en neutronen in de kern.

A=N+Z  A = aantal kerndeeltjes
 N = aantal neutronen
 Z = aantal protonen
massagetal
atoomnummer X  X = her symbool van het atoomsoort

Isotopen: atomen met hetzelfde atoomnummer, maar met een verschillend
massagetal.

Get to know the seller

Seller avatar
Reputation scores are based on the amount of documents a seller has sold for a fee and the reviews they have received for those documents. There are three levels: Bronze, Silver and Gold. The better the reputation, the more your can rely on the quality of the sellers work.
bamsta Trevianum scholengroep gymnasium
Follow You need to be logged in order to follow users or courses
Sold
133
Member since
8 year
Number of followers
113
Documents
6
Last sold
3 months ago

3.3

16 reviews

5
2
4
7
3
3
2
1
1
3

Recently viewed by you

Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Frequently asked questions