Oppgave 1 20 poeng Denne oppgaven omhandler røntgengeneratoren, røntgenrøret, linjefokusprinsippet og heeleffekt.

Like dokumenter
HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

Oppgave 1. passende figur. vektleggess 6poeng. Evne til. b) Den 1,444 mgy. Hva. blir da den. Sensorveiledning: 2poeng. stråleintensitet.

Sensorveiledning BRE102, R08, utsatt eksamen

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

Røntgenfysikk Kristin Jensen Kompetansesenter for diagnostisk fysikk Oslo universitetssykehus, Ullevål

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Strålingsfysikk. Innhold. Partikkelstråling. Partikkelstråling eksempler. Atomets oppbygning. Modalitetskurset i Radiologi /4 13

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Strålingsfysikk /kjemi stråling del 2

Om strålevernet Om den nye forskriften. Om dosestørrelser knyttet til ulike modaliteter Hvem tar utfordringen?

Tanker rundt diverse tema

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 22. aug. 2008, ved Jørgen Fandrem

SENSORVEILEDNING. Oppgave 1 eller 2 besvares

Kvalitetskontroll røntgen Dose til homogent fantom. Jacob Nøtthellen

Varsling av uhell og uønskede hendelser til Strålevernet Innspill fra strålevernkoordinatorene:

Radioaktivitet, ioniserende stråling og dosebegreper

Løsningsforslag til ukeoppgave 16

Bruk av «Nøtthellen»-metoden for å sammenlikne bildekvalitet og dose til pasient fra røntgen thorax på stueapparater med trådløse digitale detektorer

Konvensjonell røntgen - vanlige røntgenbilder -

Sensorveiledning

Sensorveiledning

Kvalitetskontroll ved UUS. Charlotte Kile Larsen Kompetansesenter for Diagnostisk Fysikk Ullevål Universitetssykehus HF

Velkommen til kurs i. Strålevern. UiT, 21. jan. 2011, 09:00-14:30. ved Jørgen Fandrem

Litt mer om stråling og strålevern

Fysikk 3FY AA6227. Elever. 6. juni Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Ioniserende stråling. 10. November 2006

Dental Cone Beam CT. Gerald Torgersen. Kvalitetskontrollarbeid (QA) - optimalisering og dosereduksjon

Laboppgave i FYS3710 høsten 2014 Stråleterapi Medisinsk fysikk

Er gravide radiografer engstelige for å gjennomføre røntgen thorax på stue?

Sensorveiledning

Radioaktivitet. Enheter

Bruk av røntgendiagnostikk i norske kiropraktorvirksomheter Prosjektrettet tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling

Laboppgave i FYS3710 høsten 2017 Stråleterapi Medisinsk fysikk

Konstanskontroller flatrøntgen (DR) Sykehuset i Vestfold. Alle radiografer ved SiV og medisinsk fysiker Bente Konst

Oppgavesett 6. FYS 1010 Miljøfysikk. Oppgave 1

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi

Radioaktivitet. Enheter

Målsetting. Hva er rtg stråling. Innledning. Røntgen stråling. Røntgen stråling DIGITAL RØNTGEN I TEORI OG PRAKSIS

Sensorveiledning nasjonal deleksamen

Stråledoser ved undersøkelser av abdomen Nasjonalt strålevernsmøte 5. november 2013

Strålevern - Barn. Hovedpunkter. Strålefølsomhet er avhengig av alder

Planmeca ProSensor HD. Veien til gode røntgenbilder

Fasiter til diverse regneoppgaver:

- ioniserende stråling fra eksterne strålekilder

Sensorveiledning MAT1006 Matematikk 1T-Y

Emnenavn: Ny, utsatt eksamen. Eksamenstid: Faglærere: Monica Nordbakke. Marianne Maugesten

Intervensjon, strålevern og pasientdoser. Anders Widmark Seniorrådgiver, Statens strålevern Førstelektor, Høgskolen i Gjøvik

Momenter. Dosimetri og bildekvalitetsparametre. Støy

Representative doser - et verktøy for optimalisering

Nasjonal innsamling av lokale representative doser Forslag til revisjon av nasjonale referanseverdier Veien videre?

Høringssvar fra Helse Bergen HF

Dürr VistaScan Mini View Dürr VistaScan Perio Plus. Veien til gode røntgenbilder

Løsningsforslag MAT102 Vår 2018

Kalibrering av DAP-meter

Pasientinformasjon ved Sykehuset Østfold

Radiografstudenter Hilde og Christine CDRAD bilder

kilde: Utsnitt av Skriket av E. Munch Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi, IT-seksjonen

Kvalitetssikringsprosjekt: Kollimering i konvensjonell røntgen

Sensorveiledning nasjonal deleksamen

Radiacmåletjenesten. Radiac-øvelse, Midtre Hålogaland sivilforsvarsdistrikt

Praktisk strålehygiene Pasient Personale. Radiolog Ingrid Haavde Strand Klinikk for Bildediagnostikk St. Olavs Hospital HF

Erfaringer fra godkjenning og tilsyn

StrålevernRapport 2007:9. Personaldoser ved intervensjonsradiologi. Kartlegging av effektiv dose og øyedose ved koronar intervensjonsradiologi

Gamma (radioaktiv) basert tetthetsmåling Av Rolf Skatvedt, Intertek West Lab AS

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE

Nasjonal innrapportering av representative doser

RAD1021 Naturvitenskapelige fagområder og introduksjon til radiografi

Representative doser ved bildediagnostiske undersøkelser i

Hos tannlegen Hippokrates

KJM Radiokjemidelen

Sensorveiledning nasjonal deleksamen

Sensorveiledning

Den biologiske doseekvivalenten. Den effektive doseekvivalenten. Source for ALI values. ALI - eksempel. Biologisk halveringstid

Sensorveiledning MAT1015 Matematikk 2P

Indikasjoner. Generelt. CT nevroendokrin tumor. Parameter Teknikk Kommentar. Nevroendokrin tumor.

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

Persondosimetri Før og nå. Ingvild Dalehaug Novembermøtet Gardemoen 21. November 2017

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 2. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2

Sensorveiledning REA3024 Matematikk R2

FYS1010-eksamen Løsningsforslag

Sensorveiledning

T. Wøhni STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE. SIS Rapport 1982: 8. Dosestatistikk for yrkeseksponerte i 1981.

Oppgavesett nr.2 - GEF2200

Eksponeringsregister. Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

ikke uten min tannhelsesekretær!

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forskriftsrevisjon Versjon Tor Wøhni. F o r

Sammendrag. Nøkkelord: Organdoser, barn, CT-undersøkelser, leukemi, hjernekreft, risiko

Sensorveiledning REA3026 Matematikk S1

5 Gy i huddose gjør det noe da? Steinar Tveiten Sentral strålevernkoordinator / Medisinsk fysiker Sørlandet sykehus HF

Dosimetriske størrelser innen strålevern Strålebiologi akutte vevsreaksjoner Tor Wøhni

Sensorveiledning REA3022 Matematikk R1

Lokalt gitt eksamen januar 2015 Praktiske opplysninger til rektor

EKSAMEN I SOS1120 KVANTITATIV METODE 5. MAI 2004 (6 timer)

Mulige helseeffekter av yrkesmessig strålingseksponering fra radar. Rapport fra en ekspertgruppe opprettet etter oppdrag fra Forsvarsdepartementet

Transkript:

Sensorveiledning BRE 103 del 3, Strålefysikk, strålevern og apparatlære. 26. august 2010. Til sammen 100 poeng, 27 spørsmål. Oppgave 1 Denne oppgaven omhandler røntgengeneratoren, røntgenrøret, linjefokusprinsippet og heeleffekt. a) Forklar kort hva som er røntgengeneratorens oppgaver. forsyne røntgenrøret med innstilt høyspenning forsyne røntgenrøret med strøm til filamentoppvarming og anoderotasjon regulere eksponeringstid kommunikasjon og sikkerhet b) Lag en skisse og forklar hvordan et røntgenrør er oppbygd. Skisse a la dette som viser: Glasskolben Anoden (roterende) Katoden + forklaringer c) Illustrer med figur og forklar linjefokus prinsippet. Skisse som viser: Reelt fokus Effektivs fokus Anodevinkel + forklaringer d) Hva er heel effekt, og hvorfor oppstår dette fenomenet? Lavere strålingsintensitet på anodesiden + forklaring e) Hva kan radiografen gjøre for å ta hensyn til heel- effekten når hun/han tar et røntgenbilde? Pasientens tykkeste del på katodesiden + forklaring

Oppgave 2 Denne oppgaven omhandler den inverse kvadratlov. 1 a) Beskriv den inverse kvadratlov, både med ord, formel og illustrasjon. Husk å forklare hva symbolene i formelen står for. Forventer generell beskrivelse med egnet tegning, ikke bare eksemplifisering. Formel og symbolforklaringer 6 poeng b) Under hvilke forutsetninger gjelder denne loven? Punktformet kilde, isotrop utsending av stråling, ingen svekking eller spredning c) Den absorberte dose i luft i avstanden 100 cm fra fokus i røntgenrøret måles til 1.8 mgy. Hva blir da den absorberte dose i luft i avstanden 120 cm? Den inverse kvadratlov gir 1,25 mgy. Radiografen tar et røntgenbilde av lateral cervical columna med eksponeringsverdier 65 kv og 24 mas, med en avstand mellom fokus og bildeplaten på 200 cm. Senere tas et nytt bilde, men med avstand 85 cm. d) Beregn mas- produktet radiografen må benytte for at intensiteten ved bildeplaten skal bli uforandret. Kommenter dette resultatet. Korrekt utregning gir 4.335 mas 4.3 mas Forventer at kandidaten forstår at mas- produktet må reduseres for at intensiteten skal bli den samme når avstanden reduseres. Oppgave 3 Denne oppgaven omhandler dosebegreper og doseberegninger. Definer og forklar hva som menes med følgende dosebegreper: a) Absorbert dose b) Ekvivalent dose (doseekvivalent) c) Effektiv helkroppsdose d) Kollektiv dose. 1 poeng e) Entrance surface dose (ESD) f) Dose areal produkt (DAP) Husk å angi måleenhetene til alle disse størrelsene. Definisjon med formel+ symbolforklaringer på a) b) c), samt forklaring. I d) har vi ikke presentert formel, så bare forklaring forventes. Måleenhetene er a) Gray (Gy) b) og c) Sievert (Sv) og d) mansievert (mansv)e)gy f)gycm 2

g) Ved en gjennomlysningsprosedyre måles DAP til 2,1 Gycm 2, og strålefeltet på pasientens hud har areal 150 cm 2. Backscatter factor (BSF) er 1,3. Hva blir ESD? ESD = BSF DAP/feltstørrelse = 1,3 2,1 Gycm 2 / 150 cm 2 = 0,0182 Gy = 18,2 mgy Oppgave 4 1 Denne oppgaven omhandler strålevern og stråledoser. a) Hvilke dosegrenser i helkroppsdose gjelder i Norge for en pasient, en yrkeseksponert og et såkalt enkeltindivid i befolkningen? Ingen 20 msv 1 msv b) Forklar hva ALARA betyr. ALARA = As Low As Reasonable Achievable + forklaring c) Beskriv og forklar hvordan ALARA- prinsippet ivaretas ved en vanlig skjelettundersøkelse. Stikkord: Innstilling/posisjonering, innblending, optimalisering av eksponeringsfaktorer, blybeskyttelse Oppgave 5 Denne oppgaven omhandler røntgenstrålingens strålekvalitet og strålekvantitet. a) Hva menes med strålekvalitet og strålekvantitet? Strålekvalitet; stikkord egenskaper Strålekvantitet; stikkord mengdebegrep Gjør rede for hvordan følgende faktorer påvirker røntgenstrålingens strålekvalitet og strålekvantitet: b) Rørspenning [kv] c) Rørstrøm [ma] d) Filtrering e) Anodematerialets atomnummer Illustrer med passende figurer for hver faktor. 10 poeng Forventer forklaring ved bruk av tegninger av røntgenspektre for alle fire faktorene, der strålekvalitet knyttes til spekterets gjennomsnittsenergi og strålekvantitet til arealet under kurven. Kommentar også for karakteristisk stråling i spørsmål e) Her er eksempler på illustrasjoner for spørsmålene b), c), d), e):

b) c) d) e) Oppgave 6 10 poeng Denne oppgaven omhandler vekselvirkningsprosesser som skjer mellom røntgenstrålingen og atomer i pasientens vev. a) Gi en beskrivelse av fotoelektrisk effekt. Illustrer med passende figur. b) Hva er årsaken til at røntgenstrålingen svekkes i større grad når den passerer gjennom beinvev enn når den passerer gjennom bløtvev ved en røntgeneksponering? Stikkord: Atomnummer og tetthet 2 Poeng c) Hvilke(n) vekselvirkningsprosess(er) er ugunstig(e) med tanke på stråledoser til personalet? Begrunn svaret. Compton spredning + forklaring Koherent spredning mindre aktuell enn Compton 1 poeng

Ved karaktersetting er følgende skala et utgangspunkt: Karakter oppnådde prosentpoeng A 88 % - 100 % B 76 %- 87 % C 64 %- 75 % D 52 %- 63 % E 40 %- 51 % F 0 %- 39 % Samlet poengsum for oppgavene er 100 poeng = 100 % De kvalitative beskrivelsene av karakterene: Lykke til!