放射線物理学

放射線物理学

放射能とは?放射線・放射性物質との違い

放射能とは何かを、放射線・放射性物質との違いからわかりやすく解説します。ベクレル・グレイ・シーベルトの使い分け、半減期、国家試験で間違えやすいポイントまで図で整理します。
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原子質量単位(u)とは

原子質量単位(u)の定義を炭素12からわかりやすく解説。1 uのkg・MeV換算、質量数・相対原子質量・原子量との違い、質量欠損と結合エネルギーの計算まで、国家試験の要点を図で整理します。
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光子の減弱

光子の減弱とは何かを、指数減弱の式、線減弱係数・質量減弱係数、半価層(HVL)、1/10価層(TVL)まで図と計算例を用いてわかりやすく解説します。診療放射線技師国家試験対策にもおすすめです。
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光核反応

光核反応とは、高エネルギーのX線やγ線が原子核に吸収され、中性子や陽子などが放出される現象です。発生条件、しきい値、巨大双極子共鳴、医療用リニアックとの関係を図を使ってわかりやすく解説します。
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干渉性散乱

干渉性散乱とは何かをわかりやすく解説。レイリー散乱とトムソン散乱の違い、コンプトン効果との比較、起こりやすい条件、散乱角、診療放射線技師国家試験で押さえたいポイントを図と式で整理します。
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電子対生成

電子対生成と三対子生成について、発生条件や仕組み、閾値(1.022MeV・2.044MeV)の意味まで図を交えながらわかりやすく解説します。放射線技師国家試験対策にもおすすめです。
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コンプトン効果

コンプトン効果(コンプトン散乱)の仕組みや特徴を診療放射線技師を目指す学生向けにわかりやすく解説します。散乱角とエネルギーの関係、光電効果との違い、国家試験で重要なポイントまで図を交えて紹介します。
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光電効果

光電効果とは、光が金属に当たったとき電子が飛び出す現象です。この記事では、光電効果の公式や式、仕事関数の考え方、グラフの読み取りなどをわかりやすく解説します。放射線技師国家試験・理系入門学習にもおすすめです。
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オージェ効果

診療放射線技師国家試験や第一種放射線取扱主任者試験に頻出のオージェ効果。本記事ではその仕組みや発生原理を初心者や学生向けにわかりやすく解説します。
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α線、β線、γ線の発生

放射線技師を目指す学生必見。α線・β線・γ線の仕組みや発生原理を整理し、国家試験対策に役立つ基礎知識を解説します。