{"id":17094,"date":"2020-03-14T22:39:50","date_gmt":"2020-03-14T22:39:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-el-coeficiente-de-atenuacion-lineal-y-masiva-rayos-x-definicion\/"},"modified":"2020-07-02T15:26:55","modified_gmt":"2020-07-02T15:26:55","slug":"que-es-el-coeficiente-de-atenuacion-lineal-y-masiva-rayos-x-definicion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-el-coeficiente-de-atenuacion-lineal-y-masiva-rayos-x-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva? &#8211; Rayos X &#8211; Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva: rayos X.\u00a0El coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal aumenta a medida que aumenta el n\u00famero at\u00f3mico del absorbedor.\u00a0El coeficiente de atenuaci\u00f3n de masa se define como la relaci\u00f3n del coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y la densidad del absorbedor (\u03bc \/ \u03c1).\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><strong>Los rayos X<\/strong>\u00a0, tambi\u00e9n conocidos como\u00a0<strong>radiaci\u00f3n X<\/strong>\u00a0, se refieren a la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (sin masa en reposo, sin carga) de altas energ\u00edas.\u00a0Los rayos X son\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/\">fotones de<\/a>\u00a0alta energ\u00eda\u00a0con longitudes de onda cortas y, por lo tanto, de muy alta frecuencia.\u00a0La frecuencia de radiaci\u00f3n es el par\u00e1metro clave de todos los fotones, porque determina la energ\u00eda de un fot\u00f3n.\u00a0Los fotones se clasifican de acuerdo con las energ\u00edas de las ondas de radio de baja energ\u00eda y la radiaci\u00f3n infrarroja, a trav\u00e9s de la luz visible, hasta los rayos X de alta energ\u00eda y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/photon\/gamma-ray\/\">los rayos gamma<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>La mayor\u00eda de los rayos X tienen una longitud de onda que var\u00eda de 0.01 a 10 nan\u00f3metros (3 \u00d7 10\u00a0<sup>16<\/sup>\u00a0Hz a 3 \u00d7 10\u00a0<sup>19<\/sup>\u00a0Hz), correspondiente a energ\u00edas en el rango de 100 eV a 100 keV.\u00a0Las longitudes de onda de los rayos X son m\u00e1s cortas que las de los rayos UV y generalmente m\u00e1s largas que las de los rayos gamma.\u00a0La distinci\u00f3n entre rayos X y rayos gamma no es tan simple y ha cambiado en las \u00faltimas d\u00e9cadas.\u00a0Seg\u00fan la definici\u00f3n actualmente v\u00e1lida, los\u00a0<strong>rayos X son emitidos por electrones<\/strong>\u00a0fuera del n\u00facleo, mientras que\u00a0<strong>los rayos gamma son emitidos por el n\u00facleo<\/strong>\u00a0.<\/p>\n<h2>Coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal: rayos X<\/h2>\n<p>La atenuaci\u00f3n de los rayos X se puede describir con la siguiente ecuaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>I = I\u00a0<sub>0<\/sub>\u00a0.e\u00a0<sup>-\u03bcx<\/sup><\/strong><\/p>\n<p>, donde I es la intensidad despu\u00e9s de la atenuaci\u00f3n, I\u00a0<sub>o<\/sub>\u00a0es la intensidad incidente, \u03bc es el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal (cm\u00a0<sup>-1<\/sup>\u00a0) y el espesor f\u00edsico del absorbedor (cm).<\/p>\n<figure id=\"attachment_11792\" class=\"wp-caption aligncenter\" aria-describedby=\"caption-attachment-11792\"><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/exponential-attenuation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-11798 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/exponential-attenuation-300x217.png\" alt=\"Atenuaci\u00f3n\" width=\"300\" height=\"217\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/exponential-attenuation-300x217.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-11792\" class=\"wp-caption-text\">Dependencia de la intensidad de la radiaci\u00f3n gamma en el espesor del absorbedor<\/figcaption><\/figure>\n<p>Los materiales enumerados en la tabla son aire, agua y elementos diferentes desde el carbono (\u00a0<i>Z<\/i>\u00a0= 6) hasta el plomo (\u00a0<i>Z<\/i>\u00a0= 82) y sus coeficientes de atenuaci\u00f3n lineal se dan para dos energ\u00edas de rayos X.\u00a0Hay dos caracter\u00edsticas principales del coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal:<\/p>\n<ul>\n<li>El coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal aumenta a medida que aumenta el n\u00famero at\u00f3mico del absorbedor.<\/li>\n<li>El coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal para todos los materiales disminuye con la energ\u00eda de los rayos X.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Coeficiente de atenuaci\u00f3n masiva<\/h2>\n<p>Al caracterizar un material absorbente, a veces podemos usar el coeficiente de atenuaci\u00f3n de masa. \u00a0<strong>El coeficiente de atenuaci\u00f3n de masa<\/strong>\u00a0se define como la relaci\u00f3n del coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y la densidad del absorbedor\u00a0<strong>(\u03bc \/ \u03c1)<\/strong>\u00a0.\u00a0La\u00a0<strong>atenuaci\u00f3n de los rayos X<\/strong>\u00a0se puede describir con la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>I = I\u00a0<sub>0<\/sub>\u00a0.e\u00a0<sup>&#8211; (\u03bc \/ \u03c1) .\u03c1l<\/sup><\/strong><\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>, donde \u03c1 es la densidad del material, (\u03bc \/ \u03c1) es el coeficiente de atenuaci\u00f3n de masa y \u03c1.l es el espesor de la masa.\u00a0La unidad de medida utilizada para el coeficiente de atenuaci\u00f3n de masa cm\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0g\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0.\u00a0Para energ\u00edas intermedias, la dispersi\u00f3n de Compton domina y diferentes absorbentes tienen\u00a0<\/span><strong><span>coeficientes de atenuaci\u00f3n de masa<\/span><\/strong><span>\u00a0aproximadamente iguales\u00a0.\u00a0Esto se debe al hecho de que la secci\u00f3n transversal de la dispersi\u00f3n de Compton es proporcional a la Z (n\u00famero at\u00f3mico) y, por lo tanto, el coeficiente es proporcional a la densidad del material \u03c1.\u00a0A valores peque\u00f1os de energ\u00eda de rayos X, donde el coeficiente es proporcional a las potencias m\u00e1s altas del n\u00famero at\u00f3mico Z (para efecto fotoel\u00e9ctrico \u03c3\u00a0<\/span><sub><span>f<\/span><\/sub><span>\u00a0~ Z\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0), el coeficiente de atenuaci\u00f3n \u03bc no es una constante.<\/span><\/p>\n<p><span>Ver tambi\u00e9n calculadora:\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.radprocalculator.com\/Gamma.aspx\"><span>actividad de Gamma a la tasa de dosis (con \/ sin escudo)<\/span><\/a><\/p>\n<p><span>Ver tambi\u00e9n XCOM &#8211; DB de secci\u00f3n transversal de fotones:\u00a0\u00a0<\/span><a href=\"http:\/\/www.nist.gov\/pml\/data\/xcom\/\"><span>XCOM: base de datos de secciones cruzadas de fotones<\/span><\/a><\/p>\n<h2><span>Ejemplo:<\/span><\/h2>\n<p><span>\u00bfQu\u00e9 cantidad de agua requiere, si desea reducir la intensidad de un\u00a0haz de rayos X\u00a0<\/span><strong><span>monoenerg\u00e9tico<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>haz estrecho<\/span><\/strong><span>\u00a0)\u00a0de 100 keV\u00a0al\u00a0<\/span><strong><span>1%<\/span><\/strong><span>\u00a0de su intensidad incidente?\u00a0La capa de valor medio para rayos X de 100 keV en agua es de 4,15 cm y el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal para rayos X de 100 keV en agua es de 0,167 cm\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0.\u00a0El problema es bastante simple y puede describirse mediante la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25213 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-equation.png\" alt=\"\" width=\"116\" height=\"62\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-equation.png\" \/><\/a><span>Si la capa de valor medio para el agua es 4,15 cm, el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal es:<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/linear-attenuation-example.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25212 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/linear-attenuation-example.png\" alt=\"\" width=\"196\" height=\"63\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/linear-attenuation-example.png\" \/><\/a><span>Ahora podemos usar la ecuaci\u00f3n de atenuaci\u00f3n exponencial:<\/span><a href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-problem-with-solution.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-25211 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-problem-with-solution.png\" alt=\"atenuaci\u00f3n de rayos X - problema con la soluci\u00f3n\" width=\"238\" height=\"225\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/x-ray-attenuation-problem-with-solution.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>Entonces, el espesor de agua requerido es de aproximadamente\u00a0<\/span><strong><span>27.58 cm<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Este es un espesor relativamente grande y es causado por peque\u00f1os n\u00fameros at\u00f3micos de hidr\u00f3geno y ox\u00edgeno.\u00a0Si calculamos el mismo problema para el\u00a0<\/span><strong><span>plomo (Pb)<\/span><\/strong><span>\u00a0, obtenemos el grosor\u00a0<\/span><strong><span>x = 0.077 cm<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Coeficientes de atenuaci\u00f3n lineal<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Tabla de coeficientes de atenuaci\u00f3n lineal<\/span><\/strong><span>\u00a0(en cm\u00a0<\/span><sup><span>-1<\/span><\/sup><span>\u00a0) para diferentes materiales a energ\u00edas fot\u00f3nicas de 100, 200 y 500 keV.<\/span><\/p>\n<table rules=\"rows\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><span>Amortiguador<\/span><\/td>\n<td><span>100 keV<\/span><\/td>\n<td><span>200 keV<\/span><\/td>\n<td><span>500 keV<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Aire<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a0 0.000195 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a0 0.000159 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a0 0.000112 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Agua<\/span><\/td>\n<td><span>0,167 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0.136 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,097 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Carb\u00f3n<\/span><\/td>\n<td><span>0.335 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0.274 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,196 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Aluminio<\/span><\/td>\n<td><span>0.435 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0.324 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0.227 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Planchar<\/span><\/td>\n<td><span>2,72 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>1.09 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0.655 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Cobre<\/span><\/td>\n<td><span>3.8 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>1.309 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,73 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Dirigir<\/span><\/td>\n<td><span>59,7 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>10.15 \/ cm<\/span><\/td>\n<td><span>1,64 \/ cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-arrow\" data-anchor=\"References\">\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva: rayos X.\u00a0El coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal aumenta a medida que aumenta el n\u00famero at\u00f3mico del absorbedor.\u00a0El coeficiente de atenuaci\u00f3n de masa se define como la relaci\u00f3n del coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y la densidad del absorbedor (\u03bc \/ \u03c1).\u00a0Dosimetr\u00eda de radiaci\u00f3n Los rayos X\u00a0, tambi\u00e9n conocidos como\u00a0radiaci\u00f3n X\u00a0, se &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva? &#8211; Rayos X &#8211; Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-el-coeficiente-de-atenuacion-lineal-y-masiva-rayos-x-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfQu\u00e9 es el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva? &#8211; Rayos X &#8211; Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[50],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 es el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva? - Rayos X - Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal y masiva: rayos X. 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