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이 됨
2) 중성자속을 측정시 사용
② 질량감쇠계수(μ/ρ)
1) 방사선과 물질과의 상호작용을 일으킬 수 있는 확률을 나타내는 계수
2) 방사선 차폐계산에서 사용
3) 매질내에서 산란되어 나오는 산란방사선, 제동방사선, 소멸방사선 등을 모두 고
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방사선 발생장치를 살펴보면서 생각하기를 물리학과 관련이 있을까 하는 생각이 들었다. 하지만 살펴보면서 여러 가지 관련된 요소들을 발견 할 수 있었다.
1. 방사선은 전자, 양자, 중성자 등의 입자(Corpuscule)의 흐름이다.
2. 방사선은 입자로
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방사선은 전자, 양자, 중성자 등의 입자(Corpuscule)의 흐름을 의미하기도 한다
X선의 발견: 1895년 Roentgen 발견 방사선의 정의와 종류
진단 방사선 발생장치의 구조
( 음극, 양극, 관용기, 진공관 )
방사선 발생장치의 발생원리
( 제동 방
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X-선과 동일함
- 변환 후 양성자 수는 1이 감소되고 중성자수는 1이 증가되어짐
예) 201Tl(양성자: 81, 중성자: 120)
⇒ 201Hg(양성자: 80, 중성자: 121) + 0γ(감마선)
*방사선의 종류
1) 전자파 방사선
① X-선 : 제동X선, 특성X선 등, 원자핵 이외의 현
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영양공급
3. 외과적 치료
1) 경동맥 수술
2) 뇌의 혈관 문합술
3) 중재적 방사선술
Ⅶ. 중풍(뇌졸중)의 재활 간호
1. 물리치료
1) 침상운동
2) 앉아서 하는 운동
3) 휠체어 사용
4) 보행
5) 지지대
2. 작업치료
3. 언어치료
참고문헌
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