{"id":17095,"date":"2020-03-14T22:59:09","date_gmt":"2020-03-14T22:59:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/que-es-la-capa-de-medio-valor-radiografias-definicion\/"},"modified":"2020-07-02T15:30:33","modified_gmt":"2020-07-02T15:30:33","slug":"que-es-la-capa-de-medio-valor-radiografias-definicion","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/es\/que-es-la-capa-de-medio-valor-radiografias-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la capa de medio valor? Radiograf\u00edas: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">La capa de valor medio expresa el espesor del material absorbente necesario para la reducci\u00f3n de la intensidad de radiaci\u00f3n incidente en un factor de dos.\u00a0Capa de valor medio: rayos X<\/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>Capa de valor medio<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/half-value-layers.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-12761 lazy-loaded\" src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor-300x206.png\" alt=\"capa de medio valor\" width=\"291\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"http:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/extrinsic-doped-semiconductor-p-type-acceptor-300x206.png\" \/><\/a>La capa de valor medio expresa el espesor del material absorbente necesario para la reducci\u00f3n de la intensidad de radiaci\u00f3n incidente en un\u00a0<strong>factor de dos<\/strong>\u00a0.\u00a0Hay dos caracter\u00edsticas principales de la capa de valor medio:<\/p>\n<ul>\n<li>La\u00a0<b>capa de valor medio<\/b>\u00a0disminuye a medida que aumenta el n\u00famero at\u00f3mico del absorbedor.\u00a0Por ejemplo, se necesitan 35 m de aire para reducir la intensidad de un haz de rayos X de 100 keV en un factor de dos, mientras que solo 0,12 mm de plomo pueden hacer lo mismo.<\/li>\n<li>La\u00a0<b>capa de valor medio<\/b>\u00a0para todos los materiales aumenta con la energ\u00eda de los rayos X.\u00a0Por ejemplo, desde 0,26 cm para hierro a 100 keV hasta aproximadamente 0,64 cm a 200 keV.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Capa de valor medio &#8211; Ejemplo:<\/h2>\n<p>\u00bfQu\u00e9 cantidad de agua requiere, si desea reducir la intensidad de un\u00a0haz de rayos X\u00a0<strong>monoenerg\u00e9tico<\/strong>\u00a0(\u00a0<strong>haz estrecho<\/strong>\u00a0)\u00a0de 100 keV\u00a0al\u00a0<strong>1%<\/strong>\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<sup>-1<\/sup>\u00a0.\u00a0El problema es bastante simple y puede describirse mediante la siguiente ecuaci\u00f3n:<\/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>Si la capa de valor medio para el agua es 4,15 cm, el coeficiente de atenuaci\u00f3n lineal es:<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>Ahora podemos usar la ecuaci\u00f3n de atenuaci\u00f3n exponencial:<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<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>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>&nbsp;<\/p>\n<p><span id=\"more-161\"><\/span><strong><span>Capas de valor medio<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Tabla de capas de valor medio<\/span><\/strong><span>\u00a0(en cm) para diferentes materiales a energ\u00edas de fotones 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>3555 cm<\/span><\/td>\n<td><span>4359 cm<\/span><\/td>\n<td><span>6189 cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Agua<\/span><\/td>\n<td><span>4,15 cm<\/span><\/td>\n<td><span>5,1 cm<\/span><\/td>\n<td><span>7,15 cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Carb\u00f3n<\/span><\/td>\n<td><span>2,07 cm<\/span><\/td>\n<td><span>2,53 cm<\/span><\/td>\n<td><span>3,54 cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Aluminio<\/span><\/td>\n<td><span>1,59 cm<\/span><\/td>\n<td><span>2,14 cm<\/span><\/td>\n<td><span>3,05 cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Planchar<\/span><\/td>\n<td><span>0,26 cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,64 cm<\/span><\/td>\n<td><span>1,06 cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Cobre<\/span><\/td>\n<td><span>0,18 cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,53 cm<\/span><\/td>\n<td><span>0,95 cm<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span>Dirigir<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a00,012 cm<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a00,068 cm<\/span><\/td>\n<td><span>\u00a00,42 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>La capa de valor medio expresa el espesor del material absorbente necesario para la reducci\u00f3n de la intensidad de radiaci\u00f3n incidente en un factor de dos.\u00a0Capa de valor medio: rayos X Los rayos X\u00a0, tambi\u00e9n conocidos como\u00a0radiaci\u00f3n X\u00a0, se refieren a la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica (sin masa en reposo, sin carga) de altas energ\u00edas.\u00a0Los rayos X &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la capa de medio valor? 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