Examen de scintigraphie dans un hôpital





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1.2 Convertir la tension artérielle maximale de l’étudiant en pascals.

1.3 Vérifier, en posant le calcul, que la pression maximale du sang dans les artères est environ de 1,16105Pa.
2. Pour traiter l’étudiant, le médecin préconise une perfusion intraveineuse. L’infirmier accroche la poche de solution à perfuser à une patère ; il indique que l’étudiant ne doit pas déplacer cette poche. La surface libre du liquide se trouve au point A et l’aiguille au point B.

Données :

  • Loi fondamentale de la statique des fluides : p = pB-pA = .g.h

  • Pour la solution à perfuser :  = 1050 S.I.

  • g = 9,8 N.kg-1

2.1 Nommer les grandeurs , g, h. Indiquer les unités de  et de h, utilisées dans la loi fondamentale de la statique des fluides.

2.2 La différence de pression p entre les points A et B, doit être au moins égale à la tension veineuse soit 8000Pa.

Calculer la valeur minimale de h entre les points A et B pour que le liquide pénètre dans la veine.
3. Afin d’effectuer un bilan de santé, le médecin réalise une prise de sang. Il remplit un flacon de volume V = 10 mL de sang en une durée t = 1min.

3.1 Définir le débit volumique.

3.2 Calculer, en m3.s-1, le débit volumique lors de la prise de sang.

Donnée : 1 mL = 110-6 m3

3.3 Sachant que la section S du flacon est égale à 1,010-4 m2, calculer en unité SI la vitesse d’écoulement du sang lors de la prise de sang.

Donnée : Relation entre le débit et la vitesse d’écoulement : D = S  v

Exercice 3-partie B, Polynésie, Juin 2012 Algues et pression (3 points)

L’algue Mozaku est récoltée tout au long du littoral japonais. C’est un aliment qui contient beaucoup d’antioxydant, vitamines et minéraux. C’est une sorte d’algue très fine, récoltée dans le haut-fond marin.

  1. On rappelle que la loi fondamentale de la statique des fluides entre deux points A et B est exprimée par la relation : p = pB – pA = .g.h

Indiquer ce que représentent les grandeurs notées p,  et g. Préciser l’unité de chacune.

  1. A la profondeur h àù est récolté le Mozuku, la différence entre la pression de l’eau et la pression atmosphérique est p = 1,51105 Pa.

Calculer cette profondeur h.

Données : eau de mer = 1,03103 SI ; g = 9,8 SI. 

  1. La pression de l’eau à cette profondeur est : pB = 2,52105 Pa. Calculer la force pressante F exercée par l’eau de mer sur le tympan de l’oreille du plongeur.

Son tympan a une aire S égale à 0,5 cm2 et on rappelle que 1 cm2 = 10 – 4 m2.

Physique B

Physique et aides aux diagnostics médicaux

Exercice 3, Antilles, Juin 2009 L'iode naturel et l’iode radioactif (6,5 points)
L'apport d'iode est essentiel à l'organisme humain : la glande thyroïde capte l'iode sous forme d'ions iodure et les utilise pour synthétiser les hormones thyroïdiennes.

L'iode ne possède qu'un seul isotope naturel : l'iode qui est non radioactif. Par contre, l'un de ses isotopes artificiels, l'iode 131, est radioactif. Il est présent lors de tout incident nucléaire.
1. Donner le nom des différents constituants du noyau de . Préciser leur nombre.

2. Définir le mot «isotope».

3. Quelle glande fixe l'iode dans le corps humain ? Se produit-il une transformation chimique ou nucléaire ?

4. L'iode 131 est radioactif -.

4.1 Quel est le nom de la particule émise lors d'une radioactivité -?

4.2 Ecrire l'équation de la désintégration de l'iode 131, on pourra s'aider du tableau ci-dessous :







Antimoine

Tellure

Xénon

4.3 En France, les personnes vivant à proximité d'une centrale nucléaire reçoivent des comprimés d'iode 127 (sous forme d'iodure de potassium) à prendre en cas de fuite radioactive. Justifier cette mesure.

5. L'iode 131 a une période de 8 jours.

Rappeler la définition de la période d'un échantillon radioactif. Quel autre terme utilise-t-on aussi ?

6. Si l'on dispose d'un échantillon contenant une masse m0= 1,0 g d'iode 131 à la date t = 0, quelle masse d'iode m reste-il au bout de 16 jours ? Justifier.
Exercice 1, Polynésie, Juin 2009 Marquage isotopique et technique d’imagerie médicale. (6,5 points)
En cancérologie, le traceur utilisé pour l'imagerie médicale est le glucose marqué par le fluor 18 ().Ce traceur s'accumule préférentiellement dans les cellules cancereuses, grandes consommatrices de sucre. Cette technique se singularise par l'utilisation d'isotopes radioactifs dont la période (ou demi-vie) est beaucoup plus courte que celles des produits classiques de la médecine nucléaire. La période du fluor 18 étant de 110 minutes, il doit être produit sur place dans le laboratoire d'imagerie médicale.
1. A partir de l'instant de fabrication (t = 0 min), on a mesuré l'activité A d'une dose à injecter au patient, toutes les 20 minutes, et on a tracé le graphe A = f(t) représenté sur la figure 1 de l’annexe à rendre avec la copie (p.5)

    1. Donner la définition de la période (ou demi-vie) d'un échantillon radioactif.

1.2 Déterminer la valeur de la période à partir du graphe A = f(t) de l’annexe. Est-elle conforme à la valeur donnée dans l’énoncé?
2. Au moment de son injection au patient, la dose administrée a une activité de 260 MBq.

2.1 En utilisant le graphe A = f(t), déterminer la durée écoulée entre l'instant de la fabrication de la dose et le moment de son injection au patient.

2.2 Au bout de combien de temps peut-on considérer que l'échantillon injecté est inactif ?

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