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WorksheetsFundamentos Físicos y Equipos Tema 3 y 4
Total questions: 24
Worksheet time: 12mins
La curva de emisión de rayos X ¿De qué está compuesta?
Espectro aleatorio y discreto
Espectro discreto y contínuo
Espectro directo y contiguo
Espectro característico solamente
La curva de emisión de rayos X, ¿De qué radiaciones proviene?
Radiación infrarroja y ultravioleta
Radiación de frenado y característica
Radiación ultravioleta y característica
Radiación de frenado e infrarroja.
Si se aumenta el kilovoltaje ¿La cantidad de rayos del espectro de Rayos X ha aumentado o disminuido?
Ambas radiaciones han aumentado
Ambas radiaciones han disminuido
La radiación de frenado ha disminuido
Solamente ha aumentado la radiación característica
Si se aumenta el kilovoltaje ¿Ha aumentado alguna de las radiaciones con respecto a otra?
La característica ha aumentado con respecto a la de frenado
La de frenado con respecto a la característica
Las dos por igual
Ninguna
¿Qué reduce más el filtro con respecto al espectro de Rayos X, el número de fotones de baja o alta energía?
Los de alta energía
Los de baja energía
Reduce el mismo número de fotones, independientemente de la energía
El filtro no se usa para reducir el número de electrones, sino para reducir la calidad
¿Qué se quiere prevenir al usar filtros a la salida del tubo de Rayos X?
Que lleguen demasiados rayos X a la placa radiográfica
Que se absorban demasiados rayos X por parte del paciente
Demasiada radiación dispersa que nos estropee la imagen
Que aumente demasiado la calidad de los rayos X
En el caso que se duplique el grosor del filtro aplicado al tubo de Rayos X, ¿Qué ocurrirá?
Aumenta la energía de los rayos X
Disminuye la energía de los rayos X
Aumenta la intensidad de los rayos X
Disminuye la intensidad de los rayos X
¿Qué les ocurren a los picos de la radiación característica cuando se varía un poco el potencial?
Se mueven hacia los lados
Se mantienen en el mismo sitio siempre
Tienen la misma altura siempre
Se reduce la cantidad de rayos X
¿Qué radiación es la más abundante en la curva de emisión de rayos X?
La de frenado
La característica
La ultravioleta
La infrarroja
¿Qué ocurre a los Rayos X y su espectro cuando aumentamos el kilovoltaje (kV)?
Aumenta la calidad, se mueve a la izquierda y los RX son menos penetrantes
Aumenta la calidad, se mueve a la derecha y los RX son menos penetrantes
Aumenta la calidad, se mueve a la derecha y los RX son más penetrantes
Disminuye la calidad, se mueve a la izquierda y los RX son menos penetrantes
Además del potencial de aceleración y la filtración. ¿Qué otros dos factores influyen en las características del espectro electromagnético?
El rectificador de alta tensión y el número atómico del ánodo.
El rectificador de alta tensión y el número másico del ánodo.
La corriente en el filamento y el número atómico del ánodo.
La corriente en el filamento y el número másico del ánodo.
El número total de rayos X emitidos es equivalente a...
al área bajo la curva del espectro de emisión.
proporcional al valor máximo del espectro de emisión.
al valor máximo de la energía (eje de abscisas) del espectro de emisión.
al valor mínimo de la energía (eje de abscisas) del espectro de emisión.
En el tubo de Rayos X, el ánodo:
Es el blanco donde chocan los electrones que vienen del cátodo, acelerados.
Emite electrones al calentarse por efecto termoiónico.
Su función consiste en suministrar energía.
Aporta protección mecánica al conjunto del tubo de RX.
Según la ley de atenuación, expresada con fórmula: N=N0e−μ x , donde μ es:
Valor de la intensidad inicial del haz
Valor de la intensidad final del haz
El coeficiente de atenuación lineal
El espesor del medio atenuante
Según la ley de atenuación, expresada con fórmula: N=N0e−μ x , donde N0 es:
Valor de la intensidad inicial del haz
Valor de la intensidad final del haz
El coeficiente de atenuación lineal
El espesor del medio atenuante
El efecto Compton es un fenómeno que se puede dar en el interior del tubo de RX. Dicho fenómeno consiste en:
Que el fotón incidente transfiere toda su energía a un electrón muy ligado al núcleo del átomo.
Que cuando el fotón con la energía necesaria pasa cerca del núcleo atómico, se transforma en un par electrón-positrón.
Una interacción que implica la colisión de un fotón con un electrón poco ligado al átomo, es decir, que orbita en las capas más alejadas del núcleo.
Que el fotón incidente evita la interacción con los electrones y es absorbido por el núcleo atómico. El núcleo pasa a un estado de excitación que provoca la emisión de un nucleón.
Cuando se angula el ánodo, ¿Cómo se quieren los focos a los que afecta esta angulación?
Tanto el foco térmico como el óptico han de ser del mayor tamaño posible.
El foco térmico ha de ser del menor tamaño posible y el óptico del mayor posible.
El foco térmico ha de ser del mayor tamaño posible y el óptico del menor posible.
Tanto el foco térmico como el óptico han de ser del menor tamaño posible.
Con respecto al concepto de Distancia Foco-Receptor...
Cuanta más distancia más intensidad llega al paciente
Cuanta más distancia menos intensidad llega al paciente
Cuanta menos distancia menos intensidad llega al paciente
La distancia del foco al paciente no interfiere en la intensidad final.
¿Cuáles de las siguientes son las formas de interacción de los rayos X con la materia más importantes para la obtención de imágenes radiográficas?
Dispersión coherente y efecto Compton
Producción de pares y efecto fotoeléctrico
Efecto Compton y efecto fotoeléctrico
Dispersión coherente y producción de pares
La capa hemirreductora
Es el grosor de un material absorbente requerido para que el haz disminuya la exposición a la mitad.
Es el grosor de un material absorbente requerido para que el haz disminuya la exposición a la décima parte.
Es el grosor de un material absorbente requerido para que el haz disminuya la exposición a la tercera parte.
Es el grosor de un material absorbente requerido para que el haz disminuya la exposición a la cuarta parte.
La radiación dispersa
Es la radiación que se dispersa en diferentes direcciones cuando esta interacciona con una sustancia, como un tejido del cuerpo.
Es la radiación que se dispersa en una única dirección cuando esta interacciona con una sustancia, como un tejido del cuerpo.
Es la radiación que se dispersa en diferentes direcciones solamente al salir del tubo de rayos X.
Es la radiación que se acumula cuando esta interacciona con una sustancia, como un tejido del cuerpo.
De las siguientes opciones, ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a la dosis de radiación?
A más tiempo de exposición, más dosis de radiación.
A más distancia de exposición, menos dosis de radiación.
A más protección corporal, menos dosis de radiación.
Todas son correctas.
¿Cuál de estos es un dispositivo restrictor del haz?
Arco quirúrgico
Colimador de apertura variable
Detector de estado sólido
Placa imagen
La colimación...
Delimita el área que va a ser iluminada por el haz.
No restringe el área irradiada del tejido del paciente, sino que la expande.
Disminuye el contraste de la imagen por aumentar la radiación dispersa.
Pasa del haz paralelo a uno divergente.
