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3 trimestre FFyE

Total questions: 51

Worksheet time: 26mins

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1.

Con respecto a las secuencias en RMN:

a)

Las secuencias en RM son la mezcla de pulsos de radiofrecuencia y de gradientes de campo magnético, asignados en períodos de tiempo de forma ordenada y repetida.

b)

Esta secuencia provoca respuestas en los tejidos dando señales que forman las imágenes diagnósticas.

c)

Como ventajas destacan la gran rapidez en la obtención de imágenes, sensibilidad para visualización de restos hemáticos en los tejidos, la visión de imágenes en apnea, adquisición dinámica con contraste en fases cortas y angiografías.

2.

¿Qué permite evaluar la ecuación de Larmor?

a)

La magnetización transversal

b)

La magnetización longitudinal

c)

Excitación nuclear

d)

La velocidad de precesión

3.

¿Cuál de estas frecuencias favorece la adquisición de imágenes con mayor definición anatómica?

a)

Secuencia Espín-Eco (SE)

b)

Secuencia Inversión-saturación

c)

Secuencia Saturación-Recuperación

d)

Secuencia Eco-gradiente (GRE)

4.

¿Cuál es la función principal del espacio K en el proceso de formación de imágenes en resonancia magnética (RM)?

a)

Almacenar la información de la señal recibida del paciente.

b)

Convertir las frecuencias de la señal en datos binarios.

c)

Representar la ubicación espacial de los tejidos dentro del campo de visión.

d)

Determinar la resolución y el contraste de la imagen final.

5.

Respecto a la densidad protónica:

a)

A mayor densidad tendremos mayor señal y la imagen se verá más hiperintensa.

b)

A menor densidad tendremos mayor señal y la imagen se verá más hiperintensa.

c)

A menor densidad tendremos menor señal y la imagen se verá más hiperintensa.

d)

A mayor densidad tendremos menor señal y la imagen se verá más hipointensa.

6.

¿Qué es el pulso inversor?

a)

Es aquel que invierte la posición de la magnetización con respecto a la posición de equilibrio.

b)

Es aquel que separa la posición de equilibrio.

c)

Es aquel que magnifica la frecuencia.

d)

Es aquel que hace desaparecer la magnetización transversal y longitudinal.

7.

¿Cómo se denomina el término que invierte la posición de la magnetización con respecto a la posición de equilibrio?

a)

El ángulo de inclinación

b)

El estado de saturación

c)

La espiral de magnetización

d)

El pulso inversor

8.

¿Cuál no es una desventaja de las secuencias de pulso seco-gradiente?

a)

Peor calidad

b)

Muy ruidosa

c)

Sensibilidad para la visualización de restos hemáticos en tejidos

d)

Peor definición anatómica

9.

El tiempo de repetición es:

a)

Tiempo que dura una secuencia, el que se necesita para adquirir los datos.

b)

El transcurrido entre dos pulsos de RF enviados

c)

Tiempo transcurrido entre la aplicación del pulso de radiofrecuencia y la captación de la señal de resonancia magnética o eco.

d)

Tiempo que transcurre entre un pulso de inversión de 180º y un pulso de activación de 90º

10.

¿Por cuántos quarks está formado un protón?

a)

Dos quarks up y un quark down

b)

Tres quarks up

c)

Dos quarks down y un quark sup

d)

Dos quarks up y dos quarks down

11.

¿Cuál es uno de los elementos utilizados para descender la temperatura y activar la superconductividad en los equipos de resonancia magnética?

a)

Oxígeno líquido.

b)

Nitrógeno líquido.

c)

Helio líquido.

d)

Argón líquido.

12.

¿De qué dependen los filtros Flair y Stir?

a)

De la secuencia de inversión-recuperación

b)

De las bobinas de gradientes

c)

De la secuencia de saturación-recuperación

d)

De la secuencia de inversión-saturación

13.

¿El tiempo de inversión es..?

a)

El tiempo que hay entre un pulso de inversión 90º y uno de 180º.

b)

El tiempo que hay entre un pulso de inversión de 63º y uno de 37º.

c)

El tiempo que hay entre un pulso de inversión de 180º y uno de 90º.

d)

El tiempo que hay entre un pulso de inversión de 360º y uno de 180º.

14.

Indica cuál es el término apropiado a esta definición: En lugar de la aplicación de un pulso de refase de 180º, se aplica un gradiente de campo magnético, una superposición de un campo magnético a otro campo magnético ya existente durante muy poco tiempo.

a)

Secuencias multieco

b)

Gradiente en fase

c)

Pulsos espín-eco

d)

Gradiente de desfase

15.

A qué concepto corresponde la siguiente definición: Mide la cantidad de núcleos de hidrógeno que se encuentran en un volumen de tejido

a)

Potenciación T1

b)

Potenciación T2

c)

Densidad protónica

d)

Relajación nuclear

16.

La ecuación de Larmor permite calcular:

a)

La distancia de la precesión

b)

La velocidad del espín

c)

La velocidad de precesión

d)

La frecuencia de precesión

17.

En cuanto al tiempo de repetición largo:

a)

El contraste será alto

b)

No existe contraste

c)

Habrá un contraste bajo

d)

Ninguna es correcta

18.

El tiempo de inversión en grasa (stir) es...

a)

Más corto y blanco

b)

Más largo y negro

c)

Más largo y blanco

d)

Más corto y negro

19.

¿Cómo se producen las imágenes de la RM?

a)

Se produce por ultrasonidos que rebotan contra el gantry

b)

Se produce por una unificación sectorial de rayos x en el ordenador

c)

Se produce por señales químicas que se combinan entre ellas generando la imagen

d)

Se produce por señales eléctricas inducidas por los cambios en el campo magnético

20.

¿Cuál es una desventaja de las secuencias de pulso eco-gradiente (GRE) en resonancia magnética?

a)

Mayor sensibilidad para visualizar restos hemáticos en los tejidos.

b)

Gran rapidez en la obtención de imágenes.

c)

Peor calidad y definición anatómica en comparación con otras secuencias.

d)

Sensibilidad para la adquisición dinámica con contraste en fases cortas.

21.

¿Cómo se puede potenciar una secuencia en T1, T2 o D?

a)

No se puede

b)

Manipulando el cuerpo humano

c)

Con la radiación ionizante

d)

Manipulando el tiempo de repetición (TR) y el tiempo de eco (TE)

22.

La grasa en potenciación T1:

a)

Tiene un T1 corto y se ve hiperintensa (correcta).

b)

Tiene un T1 corto y se ve hipointensa.

c)

Tiene un T2 corto y se ve isodensa.

d)

Tiene un T2 corto y se ve hiperintensa.

23.

¿A qué es debido que usemos átomos con número atómico impar?

a)

La corteza de los átomos será más activa porque ahí están los neutrones y protones.

b)

Los núcleos serán menos activos magnéticamente porque los protones y neutrones se encontrarán apareados, por lo que tendrán un espín nuclear diferente de cero y serán susceptibles a la RMN.

c)

Los núcleos serán activos magnéticamente porque los protones y neutrones se encontrarán desapareados por lo que tendrán un espín nuclear diferente de cero y serán susceptibles a la RMN.

d)

Ninguna es correcta, usamos los pares.

24.

¿Cuál es el efecto de aplicar un pulso de radiofrecuencia con un ángulo de 90 grados en la resonancia magnética?

a)

Genera una magnetización longitudinal.

b)

Anula la magnetización transversal.

c)

Transforma la magnetización longitudinal en magnetización transversal.

d)

Alinea los protones en sentido paralelo al campo magnético externo.

25.

La Secuencia inversión-recuperación permite obtener:

a)

Imágenes potenciadas en T2

b)

Imágenes potenciadas en T1

c)

Imágenes potenciadas en T1, y T2

d)

Ninguna es correcta

26.

¿Cuando se somete el espín a un campo magnético qué sucede?

a)

Adquiere un movimiento de precesión, debido a la interacción del espín y el campo magnético externo.

b)

Se deja de producir el espín.

c)

El núcleo del átomo se desintegra.

d)

Adquiere un movimiento perpendicular al campo magnético.

27.

Señala la respuesta correcta respecto al ángulo de inclinación (FA):

a)

A más ángulo, menor componente transversal y menos señal.

b)

A más ángulo, mayor componente transversal y mayor señal.

c)

A menos ángulo, mayor componente transversal y mayor señal.

d)

A menos ángulo, menor componente transversal y mayor señal.

28.

¿Cuál es la diferencia principal entre la potenciación T1 y T2 en resonancia magnética?

a)

T1 mide la velocidad de recuperación de la magnetización longitudinal, mientras que T2 mide la pérdida de la magnetización transversal.

b)

T1 mide la densidad protónica, mientras que T2 mide la densidad electrónica.

c)

T1 se relaciona con la cantidad de protones en un volumen de tejido, mientras que T2 se relaciona con la cantidad de neutrones.

d)

T1 es específica para tejidos blandos, mientras que T2 es específica para tejidos óseos.

29.

¿Cuál es una desventaja de las secuencias de pulso espín-eco (SE) en resonancia magnética (RM)?

a)

Baja resolución de contraste.

b)

Alta susceptibilidad a artefactos por inhomogeneidad del campo magnético.

c)

Corto tiempo de adquisición.

d)

Sensibilidad reducida para detectar patología.

30.

¿Cuál no es una desventaja de las secuencias de pulso eco-gradiente?

a)

Peor calidad

b)

Muy ruidosa

c)

Sensibilidad para la visualización de restos hemáticos

31.

¿A qué se debe el movimiento de precesión?

a)

Se debe a la interacción entre espín y un campo magnético externo.

b)

Se debe a un campo magnético externo y a unas ondas de radiofrecuencia.

c)

Se debe a un campo magnético externo y ondas electromagnéticas.

d)

Se debe a ondas de radiofrecuencia y ultrasonidos.

32.

¿Qué afirmación describe correctamente la relación entre densidad protónica y la señal en imágenes de resonancia magnética?

a)

A mayor densidad protónica, menor será el brillo de la imagen.

b)

La densidad protónica no tiene relación con la señal en las imágenes de resonancia magnética.

c)

Cuanta mayor sea la densidad protónica, mayor será la señal en la imagen.

d)

La densidad protónica solo afecta a la potenciación de la imagen en T1, no en T2.

33.

¿A qué concepto se refiere la siguiente definición? "Es el tiempo que tarda en perderse el 63% de la magnetización transversal"

a)

Potenciación en T1

b)

Potenciación en T2

c)
  1. Densidad protónica 

d)
  1. Efecto de relajación

34.

¿Cuáles son las características de la secuencia inversión-recuperación (IR)?

a)

Permite obtener imágenes potenciadas en T1.

b)

Se usa un pulso invertido de 180º.

c)

Se secuencian normales de 90º.

d)

Todas son correctas.

35.

¿Qué es el espacio K?

a)

Es una representación de la imagen en las diferentes dimensiones del espacio.

b)

Es una serie de operaciones matemáticas que se encarga de las en las que se permutan las filas y las columnas.

c)

Es una matriz de datos de frecuencia de los ecos del corte de la estructura estudiada sin procesar. (correcta)

d)

Es una representación numérica de los datos obtenidos. Está compuesta por un número de unidades que recubren el FOV en todas las dimensiones del espacio.

36.

¿Por qué se utilizan núcleos atómicos con un número impar en la RMN?

a)

Porque los núcleos con número impar de protones son más abundantes en la naturaleza.

b)

Porque los núcleos con número impar de neutrones son más estables.

c)

Porque los núcleos con número impar tienen espín, lo que los hace magnéticamente activos.

d)

Porque los núcleos con número impar tienen una carga eléctrica neta.

37.

¿Porqué está constituido el átomo?

a)

Protones y neutrones.

b)

Corteza con electrones y núcleo formado por protones y neutrones.

c)

Corteza con protones y núcleo formado por electrones y quarks.

d)

Protones y electrones.

38.

En los servicios hospitalarios todas las pruebas de imagen deben cumplir el estándar...

a)

DICOM

b)

Osirix

c)

LCD

d)

RES

39.

¿A qué concepto se refiere la siguiente definición? "Es el tiempo que tarda en perderse el 63% de la magnetización transversal"

a)

Potenciación en T1

b)

Potenciación en T2

c)

Densidad protónica

d)

Efecto de relajación

40.

¿Cuál es la definición correcta del tiempo de eco? (Punto2)

a)

Son pulsos de radiofrecuencia (RF) que se van repitiendo a lo largo del tiempo con un intervalo de tiempo

b)

Es el tiempo que transcurre desde que se envía el pulso de radiofrecuencia hasta la producción del eco.

c)

Es el tiempo que dura una secuencia, el que se necesita para adquirir los datos.

d)

Es el tiempo entre un pulso de inversión de 180º y un pulso de activación de 90º.

41.

¿De qué depende la recuperación total o parcial de la magnetización longitudinal? (Punto2, tercer párrafo)

a)

Tiempo de repetición

b)

Tiempo de recuperación

c)

Tiempo de eco

d)

Tiempo de inversión

42.

¿Cuál es la principal diferencia entre el modo de reconstrucción en 3D y el modo en 2D en resonancia magnética (RM)? Punto4.2

a)

El modo 3D utiliza un solo gradiente para la codificación espacial, mientras que el modo 2D utiliza dos gradientes perpendiculares.

b)

En el modo 3D, los cortes finos tienen una menor intensidad de señal en comparación con el modo 2D.

c)

La reconstrucción en 3D implica una separación mínima entre los cortes para evitar artefactos, a diferencia del modo 2D.

d)

El modo 3D permite obtener cortes más gruesos con una mejor intensidad de señal que el modo 2D.

43.

¿Qué prueba estudia los cambios del flujo sanguíneo en las zonas activas del cerebro?

a)

Resonancia magnética intervencionista

b)

Espectroscopía por RM

c)

Resonancia magnética guiada

d)

Resonancia magnética funcional

44.

¿Qué valor de energía calorífica absorbida se debe aplicar en personas con capacidad termorreguladoras disminuidas?

a)

Menor o igual a 1,5W/Kg.

b)

Mayor o igual a 1,5W/Kg.

c)

Menor o igual a 1,5Hz/Kg.

d)

Mayor o igual a 2,5W/Kg.

45.

Durante la exploración de la RM se produce un ruido molesto debido a las vibraciones mecánicas de las bobinas de gradiente. ¿A cuánta intensidad de sonido se suele ver sometido el paciente dentro de la máquina durante la realización de la RM?

a)

Inferior a 80dB.

b)

Mayor de 80dB.

c)

Mayor de 120Hz.

d)

Inferior a 10Hz.

46.

¿Cuál es la función principal del espacio K en el proceso de formación de imágenes en resonancia magnética (RM)?

a)

Almacenar la información de la señal recibida del paciente.

b)

Convertir las frecuencias

47.

¿Qué es un quench en el contexto de la resonancia magnética?

a)

Una técnica para mejorar la calidad de la imagen.

b)

Un tipo de exploración especializada.

c)

Un fenómeno que implica el calentamiento y vaporización del helio líquido en el equipo de resonancia magnética.

d)

Una medida de seguridad para prevenir accidentes en la sala de resonancia magnética.

48.

¿A qué nivel se conecta la red LAN?

a)

Local

b)

Global

c)

Continental

d)

Comunitario

49.

¿Por qué factor depende la energía calorífica absorbida por el paciente en una resonancia magnética?

a)

El volumen del paciente

b)

La bobina utilizada

c)

Su capacidad para disipar calor

d)

Todas son correctas

50.

¿Cuál de estos dispositivos es totalmente incompatible con RM?

a)

Válvulas cardíacas

b)

Prótesis

c)

DIU

d)

Bombas de insulina

51.

¿Qué objeto metálico no es incompatible en la RM?

a)

Marcapasos cardíaco

b)

Clip vascular

c)

Neuroestimuladores

d)

Implantes cocleares