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Parcial 2 PFR 2024-1

Total questions: 12

Worksheet time: 6mins

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Class
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1.

Cuales son los Factores que afectan la cantidad de rayos X (intensidad)

a)
Frecuencia y longitud de onda
b)
Material del tubo de rayos X y distancia focal
c)

kV, mAs, Distancia, Filtración

d)
Tipo de película y tiempo de exposición
2.

¡Como se ve afectada la intensidad de RX si se aumenta el mAs?

a)

Aumenta por (kVp22kVp12)\left(\frac{kVp2^2}{kVp1^2}\right)

b)

Disminuye por (d12d22)\left(\frac{d1^2}{d2^2}\right)

c)

Disminuye.

d)

Aumenta proporcionalmente

3.

¡Como se ve afectada la intensidad de RX si se aumenta el kVp?

a)

Aumenta por (kVp22kVp12)\left(\frac{kVp2^2}{kVp1^2}\right)

b)

Disminuye por (d12d22)\left(\frac{d1^2}{d2^2}\right)

c)

Disminuye.

d)

Aumenta proporcionalmente

4.

¡Como se ve afectada la intensidad de RX si se aumenta la Distancia?

a)

Aumenta por (kVp22kVp12)\left(\frac{kVp2^2}{kVp1^2}\right)

b)

Disminuye por (d12d22)\left(\frac{d1^2}{d2^2}\right)

c)

Disminuye.

d)

Aumenta proporcionalmente

5.

¡Como se ve afectada la intensidad de RX si se aumenta la Filtración?

a)

Aumenta por (kVp22kVp12)\left(\frac{kVp2^2}{kVp1^2}\right)

b)

Disminuye por (d12d22)\left(\frac{d1^2}{d2^2}\right)

c)

Disminuye.

d)

Aumenta proporcionalmente

6.

La _________ es la reducción de la intensidad de

los rayos X como consecuencia de la absorción y la

dispersión.

a)
refracción
b)
atenuación
c)
difracción
d)
reflexión
7.

La _____________ de un haz de rayos X es el grosor de material

absorbente necesario para reducir la intensidad de los

rayos X a la mitad de su valor original.

a)

Nube termoiónica

b)
difracción
c)

Capa Hemirreductora o HVL

d)

Absorción Diferencial

8.

Estime el HVL de los datos mostrados en la imagen

a)

mayor a 5mmAl

b)

entre 2 y 3 mmAl

c)

1mmAl

d)

no se puede estimar

9.

En ____________el rayo X incidente interacciona con un átomo diana, haciendo que éste se convierta en un átomo excitado. El átomo diana libera, de forma inmediata, su energía en exceso en forma de rayo X disperso con una longitud de onda igual a la del rayo X incidente (l = l’) y, por tanto, de igual energía. Sin embargo, la dirección del rayo X disperso es diferente de la del rayo X incidente.

a)

la creación de pares

b)

el Efecto Comtom

c)

el Efecto Fotoeléctrico

d)

la dispersión coherente

10.

Los rayos X a lo largo del intervalo diagnóstico pueden someterse a una interacción con los electrones de la capa más externa, que no solamente dispersan el rayo X, sino que reducen su energía y también ionizan al átomo. ¿Cómo se le llama a este fenómeno?

a)

la creación de pares

b)

el Efecto Comtom

c)

el Efecto Fotoeléctrico

d)

la dispersión coherente

11.

¿Cómo se le llama a este fenómeno donde los rayos X en el rango diagnóstico se someten a

interacciones ionizantes con los electrones de las capas más internas.

El rayo X no se dispersa, sino que se absorbe totalmente.?

a)

la creación de pares

b)

el Efecto Comtom

c)

el Efecto Fotoeléctrico

d)

la dispersión coherente

12.

Si un rayo X incidente presenta la energía suficiente, puede escapar de la interacción con los electrones y pasar lo suficientemente

cerca del núcleo del átomo para ser influenciado por el campo magnético nuclear. La interacción entre el rayo X y el campo eléctrico nuclear hace que desaparezca el rayo X y, en su lugar, aparezcan dos electrones, uno cargado positivamente (positrón) y el otro cargado negativamente. ¿Cómo se llama a este fenómeno?

a)

Creación de pares

b)

el Efecto Comtom

c)

el Efecto Fotoeléctrico

d)

la dispersión coherente