FMD3002 Física de las Radiaciones y Dosimetría
Escuela | Física |
Área | |
Categorías | |
Créditos | 10 |
Prerequisitos
Requisitos: FIZ0221 y FIZ0311 y MAT1523
Relación entre requisitos y restricciones: y
Restricciones: ((Nivel=Doctorado) y (Nivel=Magister))
Calificaciones
Este ramo no ha sido calificado.
CURSO:FISICA DE LAS RADIACIONES Y DOSIMETRIA
TRADUCCION:RADIATION PHYSICS AND DOSIMETRY
SIGLA:FMD3002
CREDITOS:10 UC / 06 SCT
MODULOS:02
FORMATO:CATEDRA
CARACTER:MINIMO (PARA CURRICULUM 030801, 030802 Y 030803)
CALIFICACION:ESTANDAR
NIVEL FORMATIVO:MAGISTER
DISCIPLINA:FISICA
I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso proporciona al alumno conceptos teoricos y practicos relacionados con la fisica de las radiaciones ionizantes: desde la interaccion de particulas cargadas y fotones con la materia, hasta la determinacion de la dosis absoluta segun protocolos internacionales de dosimetria. El alumno se familiarizara con los detectores asi como con otro equipamiento dosimetrico (maniquies etc.) fundamentales tanto en la determinacion de dosis absoluta como de distribuciones de dosis relativas.
II.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.Familiarizarse con los conocimientos de la fisica de las radiaciones.
2.Adquirir conocimientos de la teoria de cavidades y las aplicaciones dosimetricas de esta.
3.Familiarizarse con los diversos formalismos recogidos en protocolos internacionales para estimaciones de dosis absoluta.
4.Adquirir los conceptos sobre fundamentos fisicos del empleo de diversos tipos de detectores comunmente empleados en dosimetria de haces de radiacion.
III.CONTENIDOS
1.Fisica de las radiaciones.
2.Radioactividad.
3.Interaccion de particulas cargadas con la materia.
4.Interaccion de fotones con la materia.
5.Detectores.
6.Magnitudes y unidades.
7.Equilibrio de particulas cargadas.
8.Teoria de cavidades.
9.Determinacion de dosis absoluta: protocolos internacionales.
10.Unidades de monitor y calculo de dosis.
IV.ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
-Clases teoricas, seminarios y experiencias practicas
V.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
-2 interrogaciones: 60%
-examen final: 40%
VI.BIBLIOGRAFIA
Minima
Attix F. H., Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry, Weinheim, Wiley-VCH, 1986.
Harold Elford John. The physics of radiology. Fourth edition. Charles C. Thomas. Publisher. Springfield, Illinois, USA, 1983.
IAEA (International Atomic Energy Agency), Absorbed dose determination in external beam radiotherapy: An international Code of Practice for dosimetry based on standards of absorbed dose to water, Technical Report Series no. 398, IAEA, Vienna, 2000.
Journal of the International Commission on Radiation Units and Measurements, Report 64, 2001.
Khan F.N. Physics of radiation therapy. 4th Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, 2010.
Knoll G.F. Radiation detection and measurements. 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc. Michigan, 2000.
Mayles P., Nahum A. E., Rosenwald J. C. (eds.), Handbook of Radiotherapy Physics: Theory and Practice, Boca Raton, CRC Press, 2007.
Podgorsak E. B., Radiation Physics for Medical Physicists, Springer, Berlin, 2010.
Complementaria
N/A
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
INSTITUTO DE FISICA / MARZO 2012 / ACTUALIZADO MAYO 2021
Secciones
Sección 1 | Paola Caprile |