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WorksheetsFFE 1-7 40 preguntas
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
En una máquina de rayos X, en el cátodo los electrones
Se aceleran
Se frenan chocando contra él
No tienen energía
No hacen nada
¿Cuáles son las partículas subatómicas que componen el núcleo atómico?
A. Neutrones
B. Fotones
C. Protones
D. Las respuestas a y c son correctas
En la desexcitación del electrón, ¿qué pasa con el exceso de energía?
Se absorbe
Se refleja en forma de energía lumínica
No existe exceso de energía
Se refleja en forma de energía electromagnética
Los radiofármacos contienen son...
Radionucleidos que son radioisótopos de origen no nuclear, es decir, son radioactivos, que emiten radiación alfa.
Radionucleidos que son radioisótopos de origen nuclear o artificial, es decir, son radioactivos, que emiten radiación gamma.
Radionucleidos que son radioisótopos de origen nuclear o artificial, es decir, son radioactivos, que emiten radiación beta.
Radionucleidos que son radioisótopos de origen no nuclear, es decir, no son radioactivos, que emiten radiación beta.
Un ejemplo de material paramagnético es...
Magnesio
Hierro
Cobalto
Níquel
Señala la respuesta falsa. La densitometría es...
No invasiva
Indolora
Muy útil
Utilizada para el estudio del metabolismo del aparato digestivo.
La finalidad de la administración de los radionucleidos es...
A. La observación de la fisiología del cuerpo gracias a un detector, la cámara gamma, que se encuentra también dentro del paciente.
B. Poder observar el funcionamiento de los órganos día a día ya que estos radiofármacos emiten energía captada por la cámara gamma.B.
C. Las respuestas a y b son correctas.
D. Ninguna respuesta es correcta.
La resonancia magnética...
Es el sistema radiológico que más se suele utilizar por lo económica que es.
Origina radiofrecuencias y recoge radiofrecuencias.
Mide las radiofrecuencias que originan los protones de las moléculas de agua.
Mide las radiofrecuencias que originan los electrones de las moléculas de agua.
En una máquina de rayos X, en el ánodo los electrones...
Se aceleran.
Se frenan chocando contra él.
Absorben energía.
No hacen nada.
En una máquina de rayos X, el punto donde se originan los electrones es...
Ánodo
Núcleo de tungsteno
Cátodo
En un filamento del tungsteno.
En la mayoría de aparatos de rayos X
Se puede seleccionar la intensidad de forma independiente del tiempo como parámetro.
Se selecciona la intensidad de corriente y el tiempo combinados como único parámetro.
Se da la intensidad y el espacio combinados como único parámetro.
Se puede seleccionar la intensidad de forma independiente del espacio como parámetro.
¿Cuáles son los fenómenos de interacción de las ondas con el medio?
Reflexión
Refracción
Dispersión o difracción
Todas son correctas
Una energía electromagnética ionizante se caracteriza por
Elevada frecuencia y poca longitud de onda.
Elevada frecuencia y gran longitud de onda.
Escasa frecuencia y elevada longitud de onda.
Escasa frecuencia y poca longitud de onda.
La radiación 휸 (gamma):
Es poco penetrante en la materia pero muy ionizante.
Se inhala o entra al organismo a través de la sangre.
Atraviesa fácilmente la piel y causa daños internos.
Es muy penetrante y no es ionizante.
Cuando un fotón interactúa con el átomo pero no con los electrones, dicho fotón se escinde en dos partículas, las cuales son:
Electrón y Positrón a través de la interacción fotoeléctrica.
Electrón y Protón a través de la interacción de creación de pares.
Positrón y Electrón a través de la interacción Compton.
Positrón y Electrón a través de la interacción de creación de pares.
La radiación nuclear se caracteriza por:
La energía es emitida por un fotón y da información acerca de la fisiología.
Da información sobre la anatomía y la energía es emitida por un tubo de rayos X.
Necesita un radiofármaco y la energía es emitida por la persona.
Todas son correctas.
La utilidad de los ultrasonidos viene dada por el fenómeno de:
Polarización
Reflexión
Refracción
Difracción
¿Qué unidad de medida se utiliza para medir las radiaciones ionizantes nucleares?
Hertzio/Megahertzio.
Gray/Miligray.
Electronvoltio.
Voltio/Kilovoltio.
Respecto al espectro característico de los rayos X:
Está conformado por el espectro discreto procedente de la radiación de frenado (representa el 70-85%) y el continuo que procede de la radiación característica (representa el 15-25%).
Está conformado por el espectro continuo procedente de la radiación de frenado (representa el 15-25%) y el discreto que procede de la radiación característica (representa el 70-85%).
Está conformado por el espectro discreto que procede de la radiación característica y representa un 15-25%.
Está conformado por el espectro continuo procedente de la radiación de frenado (representa el 70-85%) y el discreto que procede de la radiación característica (representa el 15-25%).
¿Qué elemento se utiliza para calcular la atenuación correcta de rayos X?
La capa hemirreductora (CHR).
La capa de haz reductor (CHR).
El haz monoenergético (HME).
La capa reductora (CR).
En el tubo de rayos...
Un ánodo fijo o estacionario favorece la disipación del calor, permitiendo un mayor tiempo de exposición y mayores voltajes.
Un cátodo rotatorio favorece la disipación del calor, permitiendo un mayor tiempo de exposición y mayores voltajes.
Un cátodo fijo o estacionario favorece la disipación del calor, permitiendo un mayor tiempo de exposición y mayores voltajes.
Un ánodo rotatorio favorece la disipación del calor, permitiendo un mayor tiempo de exposición y mayores voltajes.
¿De qué están hechas las rejillas difusoras?
Plomo.
Acero.
Cobre.
Wolframio.
¿Cuál no es un factor que modifica el espectro de rayos X?:
Corriente del tubo. (mAs)
Potencial del tubo (Kv)
Material del blanco. (z)
Longitud de onda.
El orden de menor a mayor absorción de las 5 densidades radiológicas es:
aire > grasa > calcio > agua > metal
metal < calcio < agua < grasa < aire
aire < grasa < agua < calcio < metal
metal > agua > calcio > grasa > aire
Interacción fotoeléctrica, señala lo falso:
Disminuye cuando aumenta la energía de los fotones.
Aumenta cuando aumenta el Z del blanco.
Es proporcional a la densidad del medio.
Es inversamente proporcional a la densidad del medio.
Con bajas energías (por debajo de 100keV), la interacción con tejidos biológicos considerada fundamental para la obtención de la imagen radiológica en radiodiagnóstico es:
Interacción fotoeléctrica.
Interacción Compton.
Interacción Thompson.
Desintegración fotónica.
La radiación dispersa aumenta cuando..
Disminuye el tamaño del campo, pero aumenta el kilovoltaje y el grosor del paciente
Aumenta el tamaño del campo, pero disminuye el kilovoltaje y el grosor del paciente
Aumenta el tamaño del campo, el kilovoltaje y el grosor del paciente.
Aumenta el tamaño del campo y el kilovoltaje, pero disminuye el grosor del paciente.
Señala la respuesta correcta respecto al efecto Compton
La longitud de onda del fotón incidente es mayor y presenta mayor frecuencia que la del fotón disperso.
La longitud de onda del fotón incidente es menor y presenta mayor frecuencia que la del fotón disperso.
La longitud de onda del fotón incidente es igual y la misma frecuencia que la del fotón disperso.
La longitud de onda del fotón incidente es menor y presenta menor frecuencia que la del fotón disperso.
¿De qué depende la ley de atenuación del haz?:
Grado de ennegrecimiento de la película fotográfica.
Del tipo de material sobre el que incide el haz, de su espesor (x) y de la energía de los fotones incidentes.
De la diferencia de densidad óptica entre estructuras anatómicas adyacentes.
De la visualización en el monitor de TV.
¿Cuál de estas partes no forma parte del intensificador de imagen?
Fósforo de salida.
Lentes electrostáticas.
Fósforo de entrada.
Carcasa de aluminio.
¿En qué tipo de radiología el chasis se debe borrar para realizar la siguiente exploración porque emplea la Imaging Plate (IP)?
Radiología analógica.
Radiología digital indirecta.
Radiología no computerizada.
Radiología digital directa.
Para obtener imágenes radiológicas se procura que la interacción dominante con los tejidos corporales sea la fotoeléctrica, para ello utilizaremos energías de _______ keV.
1022
100
menos de 100
10
La angiografía sirve para estudiar...
Las amígdalas.
Los vasos del sistema circulatorio.
La estructura ósea.
La posibilidad de cáncer.
Para estudiar la densidad ósea utilizamos
La densitometría.
La ecografía.
La radiografía convencional.
La angiografía.
¿Qué determina la resolución espacial?
El tamaño del paciente.
La cantidad de radiación incidente.
Los colores de los órganos.
El número de píxeles.
En radiología, ¿cuál es la interacción que aumenta cuando aumenta la energía de los fotones?
Interacción Compton.
Interacción fotoeléctrica.
Interacción de dispersión inelástica.
Interacción de dispersión elástica.
En el efecto Thompson…
El fotón pierde energía
No produce radiación dispersa
El fotón gana energía
El fotón no pierde energía
En las películas radiográficas
Los cristales de la emulsión absorben la radiación, transformándose
para formar la imagen visible
Los cristales de la base absorben la radiación, transformándose para
formar la imagen visible
Los cristales de la base absorben la radiación, transformándose para
formar la imagen latente
Los cristales de la emulsión absorben la radiación, transformándose
para formar la imagen latente.
¿En qué rama de la salud será más común la ortopantomografía?
Ginecología
Ninguna respuesta es correcta.
Pediatría
Medicina nuclear
La fluoroscopia es un método de obtención de imágenes en tiempo real
donde…
Se puede tener información anatómica del paciente en el mismo
momento de la prueba.
se usa a la hora de guiar procedimientos no invasivo
Muestra una sola imagen.
Todas las anteriores son correctas.
