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Princípios de Segurança e Proteção Radiológica, Terceira ... - Cnen

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atenuação mássico, µ./ρ , on<strong>de</strong> ρ representa a <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> do meio, é mais<br />

amplamente empregado para expressar a lei da atenuação exponencial.<br />

I = I 0 . exp [ (-µ./ρ).ρ.x ]<br />

O produto ρ.x, conhecido por espessura mássica do absorvedor ou da<br />

blindagem, é o parâmetro que <strong>de</strong>termina o grau <strong>de</strong> atenuação ( uma vez que<br />

µ./ρ é praticamente constante para diversos materiais), e vem sendo<br />

historicamente expresso em mg/cm 2 .<br />

A lei <strong>de</strong> atenuação exponencial para o feixe inci<strong>de</strong>nte supõe que os fótons<br />

espalhados pelo efeito Compton são totalmente <strong>de</strong>sviados do feixe<br />

transmitido na direção <strong>de</strong> <strong>de</strong>tecção. Ou seja, sua característica essencial é<br />

que somente raios gama da fonte que não interagem com o meio po<strong>de</strong>m ser<br />

<strong>de</strong>tectados. No entanto, isso somente ocorre no caso <strong>de</strong> feixe colimado e<br />

espessura fina <strong>de</strong> blindagem, requisitos conhecidos como boa geometria.<br />

Na realida<strong>de</strong>, no entanto, o <strong>de</strong>tetor po<strong>de</strong> registrar tanto os raios gama<br />

diretamente inci<strong>de</strong>ntes como aqueles que foram espalhados, mas retornam<br />

à direção <strong>de</strong> <strong>de</strong>tecção ou, mesmo, outros tipos <strong>de</strong> radiação secundária.<br />

Assim, o sinal <strong>de</strong>tectado será maior do que aquele que seria, sob condições<br />

<strong>de</strong> boa geometria. Essa situação é normalmente contornada pela introdução<br />

<strong>de</strong> um fator <strong>de</strong> correção, conhecido por fator <strong>de</strong> Build-up, que <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> da<br />

energia da radiação inci<strong>de</strong>nte, E γ , bem como da espessura e do coeficiente<br />

<strong>de</strong> atenuação do meio absorvedor.<br />

I = I 0 . B(x, E γ ) exp [ (-µ./ρ).ρ.x ]<br />

Para fontes pontuais, uma boa aproximação para o cálculo da taxa <strong>de</strong> Dose<br />

po<strong>de</strong> ser feita por meio da utilização da constante específica <strong>de</strong> radiação<br />

gama, Γ, bem como uma energia média para a <strong>de</strong>terminação do fator <strong>de</strong><br />

Build-up. No caso <strong>de</strong> ser <strong>de</strong>sprezível o fator <strong>de</strong> Build-up, a Taxa <strong>de</strong><br />

Exposição é dada por:<br />

•<br />

X = Γ A/d 2 (R/h)<br />

e, conforme visto anteriormente, está relacionada à Taxa <strong>de</strong> Dose no ar por:<br />

• •<br />

D = 0,86. X<br />

Valores da constante específica da radiação gama, também conhecida como<br />

“gamão”, são apresentados, na Tabela 3.7, para alguns radionuclí<strong>de</strong>os.<br />

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