NEW
Font size
WorksheetsMUCHO MÁS QUE FÍSICA
Total questions: 72
Worksheet time: 2hrs 24mins
Las radiaciones se clasifican, según su naturaleza:
Naturales y artificiales.
Corpusculares y electromagneticas.
Ionizantes y no ionizantes.
Ninguna es correcta.
¿Cómo se denomina la energía de movimiento de cualquier partícula?:
Energia de trabajo.
Energia cuantica o fotonica.
Energia cinetica.
Energia potencial
Respecto a los tipos de iones, es correcto:
Un ion es positivo cuando pierde un electron, y se denomina cation.
Un ion es negativo cuando gana un electron, y se denomina cation.
Un ion es positivo cuando gana un electron, y se denomina anion.
Un ion es negativo cuando pierde un electron, y se denomina anion.
El radón es un tipo de:
Radiacion cosmica.
Radionuclido presente en el cuerpo humano.
Radiacion terrestre.
Radiacion artificial.
¿Sobré qué modelo está basada actualmente la teoría atómica?
Bohr
Rutherford
Mecánico cuántico
Thomson
¿Qué característica de la corteza atómica es falsa?:
Es muy grande a nivel de volumen.
Esta muy dispersa.
Contiene la mayor parte de masa del atomo.
Posee carga electrica negativa.
Cuando los electrones ocupan posiciones de menor energía, de forma estable y constante, se dice que el electrón está:
En su estado basico.
En estado excitado.
En su estado fundamental.
En estado ionizado.
Respecto a la energía de los electrones en el átomo:
La energia cinetica es una fuerza centrifuga que disminuye conforme se aleja del nucleo.
La energia potencial es una fuerza centripeta que aumenta conforme se aleja del nucleo.
La energia cinetica es una fuerza centrifuga que aumenta conforme se aleja del nucleo.
La energia potencial es una fuerza centripeta que disminuye conforme se acerca del núcleo.
Qué es cierto de la energía de los electrones?
La energía cinética disminuye al alejarse del núcleo
La energía de ligadura aumenta alejarse del núcleo
La energía de ligadura es una fuerza centrífuga
La energía cinética aumenta al alejarse del núcleo
La suma de cargas positivas y negativas de un átomo eléctricamente estable es:
0
-1
1
2
¿A qué es igual el número másico de un núcleo atómico?:
A la suma de protones y electrones
A la suma de su masa atómica y número atómico
A la suma de protones y de neutrones
A la suma de protones, neutrones y electrones
¿Cómo se denominan los átomos con igual número atómico (Z), y diferente número másico (A)?
Isótopos
Isóbaros
Isótonos
Isómeros radioactivos
La partícula más pequeña de un compuesto es:
Átomo
Molécula
Subpartícula
Quark
La distancia entre 2 picos o 2 valles sucesivos, o la distancia desde un punto determinado de una onda sinusoidal al mismo punto siguiente, se denomina:
Amplitud
Frecuencia
Periodo
Longitud de onda
A mayor frecuencia de las ondas electromagnéticas:
Mayor longitud de onda y mayor E
Menor longitud de onda y mayor E
Menor longitud de onda y menor E
Ninguna es correcta
¿Qué radiación de estas es electromagnética?:
Protón
Electrón
Microondas
Alfa.
¿Qué radiación de estas es ionizante?:
Infrarrojos
Radiación X.
Radiofrecuencia
Ninguna de las anteriores
¿Qué REM posee menor longitud de onda?:
Rayos X
Rayos gamma
Radiación UV
Radiación visible
La unidad de la dosis absorbida en el SI es:
Sievert
Rad
Rem
Gray
¿Con qué letra se simboliza el número másico?:
Z
A
N
M
¿A qué es igual el Z de un átomo?:
A la suma de sus nucleones
A la suma de protones
A la suma de su número de protones y de neutrones.
A la suma de electrones
No es un material ferromagnético:
Hierro
Cobre
Níquel
Acero
¿Quién descubrió los rayos X?:
Hounsfield, en 1895
Roentgen, en 1985
Roentgen, en 1895
Hounsfield, en 1901
Los electrones se producen:
En todo el cátodo
En el filamento del cátodo
En el blanco de ánodo
Ninguna es correcta
En un tubo de rayos X:
Al calentar el ánodo se producen los rayos X
Los electrones se desplazan desde el ánodo hasta el cátodo
Los rayos X se producen por choque de los electrones contra el ánodo
El potencial en el ánodo es negativo respecto al cátodo
Determine la proposición CORRECTA:
A mayor kVp, mayor energía, mayor penetración y menor atenuación
A mayor kVp, menor energía, mayor atenuación y menor penetración
A menor kVp, menor energía, menor atenuación y mayor penetración
A menor kVp, mayor energía, mayor atenuación y menor penetración
El filamento del cátodo está fabricado por:
Wolframio-Renio
Níquel
Wolframio-Torio
Wolframio-Rodio
La carcasa protectora funciona como barrera protectora frente a:
Radiación retrodispersa
Radiación dispersa
Radiación de fuga
Todas son correctas
El foco que se forma en la dirección que emergen los Rx se denomina:
Foco transparente
Foco eficaz
Foco real
Foco térmico
Según el principio de foco lineal:
Angulando el blanco, se consigue que el área eficaz del blanco sea mucho menor que el área real de interacción de los electrones.
Angulando el blanco, se consigue que el área real del blanco sea mucho menor que el área eficaz de interacción de los electrones
La ventaja es que proporciona la nitidez de un foco grueso, y la capacidad térmica de uno fino.
A y C son correctas
Para minimizar el efecto talón en una radiografía de tórax colocaremos:
Cátodo en el lado superior y ánodo en el lado inferior
Cátodo sobre la parte más fina, que es la superior
Cátodo sobre la parte más gruesa, que es la inferior
Ánodo sobre la parte más fina, que es la inferior
La filtración total equivalente en el haz útil de radiación para equipos que trabajen a una tensión superior a 70 kVp, debe ser:
Menor de 2 mm de Al
Menor de 2,5 mm de Al
Menor o igual a 1,5 mm de Al
Mínimo de 2,5 mm de Al
Si el técnico de radiodiagnóstico necesita obtener una mayor E de los rayos X, seleccionará en su consola:
Mayor miliamperaje (mAs)
Menor kilovoltaje (kVp)
Mayor kilovoltaje (kVp)
Menor miliamperaje (mAs)
El aumento de miliamperaje implica:
Mayor calidad de los Rx
Mayor energía de los Rx
Mayor cantidad de los Rx
Mayor cantidad y calidad de los Rx.
¿Qué tipo de corriente eléctrica necesita el tubo de Rx para producir rayos X?:
Corriente continua de bajo voltaje
Corriente continua de alto voltaje
Corriente alterna de bajo voltaje
Corriente alterna de alto voltaje
En los procesos de interacción de los electrones con el blanco, es CORRECTO:
Cuando el electrón proyectil interacciona con e- de capa externa se generan Rx característicos
Cuando el electrón proyectil interacciona con el núcleo se generan rayos gamma
Cuando el electrón proyectil interacciona con e- de capa interna se generan Rx característicos
Ninguna es correcta
Cuando una partícula choca con un material, se frena y parte de su energía se emite en forma de fotones, hablamos de:
Radiación Bremsstrahlung
Radiación Característica
Radiación Gamma
Radiación Thomson
En el efecto Compton:
El fotón incidente colisiona con un electrón de las capas internas del átomo.
El fotón incidente sale el átomo con mayor energía y desviándose de su trayectoria.
La probabilidad de que se produzca no depende del número atómico.
La probabilidad de que se produzca predomina a bajas energías.
A la disminución de la intensidad de la radiación a su paso por un material, se le denomina:
Absorción
Atenuación
Dispersión
Exposición
La capa hemirreductora (CHR) es:
El espesor que reduce a la décima parte la intensidad del haz de radiación
El espesor que reduce a la mitad la intensidad del haz de radiación
El espesor necesario para blindar el haz de radiación
El espesor que reduce hasta el valor del fondo la intensidad de la radiación
En el Efecto Fotoeléctrico:
El fotón incidente interacciona con un electrón de capa externa
No se genera fotón disperso, si no que el rayo X es totalmente absorbido
La probabilidad de que se produzca no depende de Z
La probabilidad de que se produzca predomina a altas energías
En relación con la formación de la imagen radiográfica:
Los Rx absorbidos atraviesan estructuras radiotransparentes y producen imagen blanca
Los Rx transmitidos atraviesan estructuras radiopacas y producen imagen negra
Los Rx absorbidos atraviesan estructuras radiopacas y producen imagen negra
Los Rx transmitidos atraviesan estructuras radiotransparentes y producen imagen negra
El haz remanente está formado por:
Rx transmitidos y Rx absorbidos
Rx transmitidos y Rx dispersos
Rx absorbidos y Rx dispersos
Todas son correctas
Podemos aumentar el contraste si:
Aumentamos el Kv
Aumentamos los mAs
Disminuimos el Kv
Disminuimos los mAs
¿Qué es la resolución espacial?
Es la fluctuación aleatoria en la D.O de la imagen
Es la capacidad de distinguir estructuras anatómicas de contraste similar
Es la capacidad de visualizar objetos pequeños que tienen alto contraste
Es la distribución homogénea de los cristales de haluros de plata
Para minimizar la ampliación de la imagen radiográfica:
Se debe aumentar la DOI y disminuir la DFI
Se debe aumentar la DFI y disminuir la DOI
Se debe aumentar la DFI y disminuir la DFO
Se debe aumentar la DOI y disminuir la DFO
Para hacer radiografías de partes blandas se debe utilizar:
Valores de bajo kVp y bajos mAs
Valores de alto kVp y bajos mAs
Valores de alto kVp y altos mAs
Valores de bajo kVp y altos mAs
La regla del 15% de kVp establece: “para un aumento del 15% del kilovoltaje hay que”:
Disminuir los mAs a la mitad
Aumentar proporcionalmente los mAs
Disminuir proporcionalmente los mAs
Aumentar los mAs a la mitad
¿Para cuál de las siguientes radiografías se daría mayor kilovoltaje?:
Abdomen
Pelvis
Tórax
Hombro
Una radiografía realizada con una técnica de bajo kVp, tendrá:
Un alto contraste y escala corta de grises.
Un bajo contraste y escala corta de grises
Un alto contraste y escala larga de grises
Un bajo contraste y escala larga de grises
El factor primario de control del contraste es:
Miliamperios
Kilovoltios
Tiempo
Tamaño de foco
La curva característica es:
El grado de ennegrecimiento de una película radiográfica
La diferenciación comparativa entre la luz incidente y la luz transmitida
La relación entre densidad óptica y exposición
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
¿Quién inventó las pantallas de refuerzo?:
Thomas A. Edison
W.C Roentgen
Luis de Broglie
Max Planck
¿En qué año inventa Hounsfield la técnica conocida como TAC?:
1961
1971
1972
1979
La matriz de detectores de TAC de segunda generación era:
Circular
Curvilínea
Lineal
Matricial
¿Cuál es la unidad de imagen digital bidimensional?:
Bit
Vóxel
Píxel
Byte
¿A qué es igual un vóxel?:
Al píxel por la matriz
Al píxel por el grosor de corte
Al grosor de corte por la intensidad
Al grosor de corte por la matriz
¿Con qué valor de pitch podremos observar mejor estructuras pequeñas en la imagen?:
1
1,1
0,9
0,6
¿Qué ventana se utiliza en TC para el estudio del corazón?:
Ventana de mediastino
Ventana de parénquima
Ventana de partes blandas
Son correctas ventana de mediastino y ventana de partes blandas
En la actualidad, todos los equipos de TCHM están basados en:
Los equipos de 4ª generación
Los equipos de 3ª generación
Los equipos de 5ª generación
Los equipos de 6ª generación
Cuando sometemos a los protones de H a un campo magnético intenso estos se alinean:
En paralelo
En antiparalelo
En B0
En paralelo y en antiparalelo
El movimiento de giro angular que realizan los protones alrededor del campo magnético externo se denomina:
Resonancia
Spin
Precesión
Larmor
Durante la relajación de los núcleos de H:
Estos liberan el exceso de energía que han absorbido durante la excitación
Los núcleos vuelven a alinearse en paralelo con el campo magnético externo B0
Cesa el pulso de RF y los protones se desfasan
Todas son ciertas
¿Qué tiempo de relajación es más largo?:
T1
T2
T3
T2*
¿Cómo se denomina el escudo de malla de alambre construido alrededor de la máquina de RM para atenuar fuentes externas de RF?:
Escudo de Purcell
Jaula de Faraday
Escudo de Bloch
Jaula de Newton
Al activar las bobinas (YY) se seleccionan:
Cortes coronales
Cortes transversales
Cortes sagitales
Cortes del eje longitudinal
De las siguientes características sobre el T1 y el T2 de las sustancias, es correcto:
La grasa tiene un T1 corto, le cuesta mucho liberar energía
El agua tiene un T2 largo, se desfasa lentamente
El agua tiene un T1 largo porque las moléculas de agua se mueven lentamente
La grasa tiene un T2 largo porque se desfasa lentamente
Para potenciar una imagen en T2 con una secuencia espin eco:
El TR tiene que ser corto y el TE largo
El TR tiene que ser largo y el TE corto
El TR tiene que ser corto y el TE corto
Ninguna es cierta
Una imagen con un TR corto (800) y un TE corto (15) en que está potenciada:
T1
T2
DP
T2*
Con las secuencias de Eco de Gradiente obtenemos imágenes potenciadas en:
T1
T2
T2*
DP
En una secuencia de espín eco, el segundo pulso de 180 grados tiene como efecto:
Inclinar el vector longitudinal en sentido transverso
Conseguir que los protones precesen en fase
Homogeneizar el campo magnético externo
Desfasar a los protones que precesaban sincronizados
Si tenemos una secuencia con un pulso inicial de 180 grados y luego otro de 90 grados decimos que es:
Espin-Eco
Eco de gradiente
Inversión recuperación
Todas son falsas
