Examen de scintigraphie dans un hôpital





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1. Récit 1 « Pour mon premier patient, j’ai dû effectuer une perfusion intraveineuse. Je me suis rappelé que pour une perfusion sanguine, la poche de sang doit être suspendue à environ 70 cm par rapport au cathéter introduit dans la veine mais je ne savais pas si cette hauteur était la même pour une perfusion de glucose. »

1.1. Pour que le liquide perfusé pénètre dans la veine du patient, la pression du liquide à l'extrémité de l'aiguille doit être ?:

- supérieure à la pression du sang à l'intérieur de la veine ;

- inférieure à la pression du sang à l'intérieur de la veine ;

- égale à la pression du sang à l'intérieur de la veine.


1.2. La hauteur h, à laquelle il faut placer la poche à perfuser, est donnée par la relation suivante :

avec g = 9,8 N.kg – 1 (intensité de la pesanteur)

Que représentent les lettres P et  dans cette relation ?

Indiquer leur unité dans le système international ( SI).

1.3. La masse volumique du sang est de 1060 kg.m – 3, la pression sanguine est égale à 1,09 x 10 5 Pa et la pression atmosphérique 1,013 x 10 5 Pa.

Calculer la hauteur h.

Cette valeur est-elle en accord avec le récit 1 du stagiaire ?

2. L’étude porte maintenant sur une solution de glucose.

2.1. Le volume de la poche à perfuser est V = 0,5 L et sa masse est m = 0,525 kg. Montrer que la masse volumique de la solution de glucose est égale à 1050 kg.m – 3.

Rappel : 1 L = 10 – 3 m3

2.2. Une poche de glucose à perfuser doit être placée à une hauteur h supérieure à celle d’une poche de sang à perfuser. Justifier sans calcul cette affirmation (on utilisera la relation de la question 1.2).

3. Le stagiaire poursuit (récit 2) : « Ensuite, j’ai amené à la radiographie un enfant blessé au poignet qui pleurait car il avait peur que l’examen soit douloureux. Je l’ai rassuré en lui disant qu’on allait simplement lui prendre « une photo » du poignet ».

3.1. Parmi les 4 rayonnements ci-dessous, citer celui que la radiographie utilise pour les os :

- la lumière visible ;

- les ultrasons ;

- les rayons X ;

- les ultraviolets.

3.2. Pour calculer l’énergie d’un photon, on dispose des relations suivantes :

ou bien avec h = 6,63 x 10 – 34 J.s et c = 3,0 x 10 8 SI

3.2.1. Rappeler ce que signifie « c » et préciser son unité SI.

3.2.2. Lors de la radiographie du poignet de l’enfant, on utilise une onde de longueur d’onde  = 2,6 x 10 – 2 nm.

Calculer l’énergie d’un photon de ce rayonnement.

Rappel : 1 nm = 10 – 9 m

3.2.3 Indiquer un effet biologique sur le corps humain suite à une exposition prolongée à des rayons ultraviolets.

3.2.4 Indiquer un effet biologique sur le corps humain suite à une exposition prolongée à des rayons X.

Exercice 3, Métropole-Réunion, Juin 2012 Radioactivité, débit volumique (7 points)

Le 11 mars 2011, au large du Japon, un séisme de magnitude 8,9 sur l’échelle de Richter a provoqué une vague géante qui a touché les côtes japonaises et occasionné d’énormes dégâts à la centrale nucléaire de Fukushima. Différents journaux relatent la chronologie de cette catastrophe nucléaire.

LePoint.fr – Publié le 26/03/2011 à 09:31 – Modifié le 26/03/2011 à 18:30

De l’iode radioactif dans l’océan à Fukushima

Cette annonce pourrait renforcer les inquiétudes internationales à l’égard des exportations japonaises de produits de la mer.

Le Japon a annoncé samedi avoir mesuré des niveaux d’iode radioactif 1250 fois supérieurs à la norme légale en mer près de la centrale en péril de Fukushima, renforçant les craintes d’une rupture de l’étanchéité d’un ou de plusieurs réacteurs. Cette forte concentration aggrave les risques de contamination alimentaire par les produits de la mer dont raffolent les Japonais. (…)

Le nouveau relevé d’iode 131 a été effectué vendredi par la compagnie d’électricité gérant le site, Tokyo Electric Power (Tepco), et rendu public samedi par l’Agence japonaise de sûreté nucléaire. « Si vous buvez 50 centilitres d’eau courante avec cette concentration d’iode, vous atteignez d’un coup la limite annuelle que vous pouvez absorber. C’est un niveau relativement élevé », a expliqué un porte-parole de l’Agence de sûreté. Il a toutefois ajouté que, si la radioactivité relâchée dans l’océan se diluait avec les marées, la quantité absorbée par les algues et animaux marins pourrait être moindre. « En outre, la concentration d’iode se réduit de moitié tous les huit jours. Donc lorsque les gens mangeront les produits de la mer, sa quantité aura probablement fortement diminué », a-t-il précisé.

Remarque : d’autres rejets radioactifs dangereux se sont dispersés dans l’océan.

1. Les poissons marins apportent de l'iode. L'iode 127 ( ) est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme, l’isotope 131 ( ) est radioactif.

1.1. Donner la composition des deux noyaux d’iode.

1.2. Ces noyaux sont des isotopes. Justifier cette appellation.

    1. Lors de la désintégration nucléaire, l'iode 131,émet un noyau fils ainsi qu'un électron .

Pour les questions 1.3.1 et 1.3.2, choisir et recopier la bonne réponse.

1.3.1. L'iode 131 est radioactif : réponse a :  réponse b : + réponse c : 

1.3.2. Le noyau fils obtenu lors de la désintégration de l’iode 131 est le noyau :

réponse a : réponse b : réponse c : réponse d :
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