A.A. 2015-2016 o) 11 luglio 2016 [1400-1600, aula 210] [Radiodiagnostica, Radioterapia] Legge di Coulomb. Il campo elettrico. Dipolo elettrico. Energia potenziale elettrica, potenziale elettrico. L'elettronvolt. Scarica elettrica. Conduttori ed isolanti. Condensatori. o) 12 luglio 2016 [1500-1800, aula 210] [Radiodiagnostica, Radioterapia] Corrente elettrica. Legge di Ohm. Correnti continue e alternate; tensione di picco ed efficace. Effetto della corrente sul corpo umano; probabilita' di rilascio. Collegamenti di terra e sicurezza elettrica. Il campo magnetico; forza di Lorentz. Campo generato da un filo, da una spira e da un solenoide. Dipoli magnetici. Materiali magnetici. Acceleratori di particelle: linac, ciclotrone, sincrotrone. o) 13 luglio 2016 [1530-1800, aula 210] [Radiodiagnostica, Radioterapia] Legge di Faraday. Richiami sui fenomeni ondulatori. Onde elettromagnetiche, antenne. Quantizzazione dell'energia di un'onda elettromagnetica; fotoni. Cenni alla struttura dell'atomo e del nucleo. Cenni di meccanica quantistica; transizioni atomiche. Cenni di relativita' ristretta; equivalenza tra massa ed energia. PET. o) 26 luglio 2016 [1430-1730, aula 210] [Radiodiagnostica, Radioterapia] Risonanza magnetica nucleare: spin, frequenza di Larmor, spin-flip, rilassamento; densita' protonica e tempo di rilassamento T1. Tempo di rilassamento T2. Il segnale FID; il segnale di eco; sequenza spin-eco. Generazione di raggi X. Spettro continuo e righe caratteristiche. o) 12 settembre 2016 [14:30-17:30, aula 210] [Radiodiagnostica, Radioterapia] Radioattivita': decadimenti alfa, beta e gamma; esempi. Concetto di semivita. Attivita'. Legge del decadimento radioattivo. Interazione radiazione-materia: (i) interazione di particelle cariche pesanti (protoni, nuclei) con la materia; potere frenante; formula di Bethe-Bloch; range; picco di Bragg. Spessore espresso in g/cm2. (ii) interazione di elettroni e positroni con la materia; radiazione di frenamento; lunghezza di radiazione. (iii) interazione di fotoni con la materia: - coefficiente di assorbimento. - effetto fotoelettrico: dipendenza della sezione d'urto da energia e numero atomico; K-edge; - effetto Compton: dipendenza della sezione d'urto da energia e numero atomico; - creazione di coppie: dipendenza della sezione d'urto da energia e numero atomico. Sciami elettromagnetici. o) 26 settembre 2016 [14:30-17:30, aula 210] [Radiodiagnostica, Radioterapia] (iv) Cenni all'interazione dei neutroni con la materia. Principi fisici della TC. Effetti della radiazione ionizzante sui tessuti. Dose, dose equivalente, dose efficace. Dose in vari tipi di esami. Principi della radioprotezione. Limiti massimi ammessi. Classificazione dei lavoratori. Classificazione delle zone. Richiami sulle onde sonore. Effetto Doppler. Ultrasuoni: assorbimento e riflessione. Ecografia. Risoluzione spaziale. Flussimetria Doppler.