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Proteccion Radiologica - Medicina Nuclear

Total questions: 25

Worksheet time: 33mins

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1.

1. Un TOE recibe una dosis en las gónadas de 2,6×10⁻³ Gy, durante un año, a una distancia de 80 cm de la fuente, ¿qué dosis recibirá si la distancia se incrementa a 1,5 m, teniendo en cuenta que esta dosis es debido a fotones en un 84% y el restante 16% es debido a neutrones de alta energía. ¿Cuál es la dosis equivalente y la dosis efectiva acumulada en este tejido en un periodo de 5 años?.

a)

a.      Ht = 1,82 mSv; Et=0,15 mSv

b)

b. Ht = 3,6 mSv; Et=1,60 mSv

c)

c.      Ht = 9,1 mSv; Et=0,75 mSv

d)

d.      Ninguno

2.

2.     Si un núcleo atómico tiene 30 protones y 20 neutrones. ¿Cuál es el número másico (A) y cuál el número atómico (Z)?

a)

a.      A=20; Z=30

b)

b.     A=30; Z=20

c)

c.      A=50; Z=30

d)

d.     A=50; Z=20

3.

3.     Se puede considerar que:

a)

a.      La mayoría del daño producido con bajas dosis, puede ser correctamente reparado. Los efectos heredados son la consecuencia de parte de ese daño incorrectamente reparado, que, no obstante, implica la sobrevida celular.

b)

b.      La mayoría del daño producido con bajas dosis, no puede ser correctamente reparado. Los efectos heredados son la consecuencia de parte de ese daño incorrectamente reparado que, no obstante, no impide la sobrevida celular.

c)

c.      La mayoría del daño producido con bajas dosis, puede ser correctamente reparado. Los efectos heredados son la consecuencia de parte de ese daño incorrectamente reparado que, no obstante, no impide la sobrevida celular.

d)

d.      La mayoría del daño producido con altas dosis, puede ser correctamente reparado. Los efectos heredados son la consecuencia de parte de ese daño incorrectamente reparado, que, no obstante, impide la sobrevida celular.

4.

4.     La unidad de tasa de dosis equivalente en el Sistema Internacional (SI) es:

a)

a.      Sv/h

b)

b.     Sv/kg

c)

c.      Sv/Rad

d)

d.     Gray/seg

e)

e.      Rem/h

5.

5.     ¿Cuáles de las siguientes radiaciones son radiación ionizante y pertenecen al grupo de radiación electromagnética?

a)

a.      La radiación Gamma y los rayos X.

b)

b.     Los rayos X y radiación alfa.

c)

c.      La radiación Beta y Gamma.

d)

d.     La radiación alfa y beta.

e)

e.      Ninguno.

6.

6. Un trabajador ocupacionalmente expuesto recibe una dosis promedio en la tiroides de 13mGy en un año, si el 74% de esta dosis es debido a los rayos x y el restante 26% a neutrones de baja energía ¿Cuál es la dosis Equivalente y Efectiva en mSv en este tejido?

a)

a.      Dosis equivalente: 13 mSv, Dosis efectiva: 0.52 mSv

b)

b.     Dosis equivalente: 65 mSv, Dosis efectiva: 2.6 mSv

c)

c.      Dosis equivalente: 26.52 mSv, Dosis efectiva: 1.06 mSv

d)

d.     Ninguna de las anteriores

7.

7.     Cuando se produce un efecto Determinista, un incremento de la radiación producirá un aumento sobre:

a)

a.      La probabilidad de que ocurra

b)

b.     La gravedad de los efectos

c)

c.      Todas las anteriores

d)

d.     Ninguna de las anteriores

8.

8.     ¿Cuáles son los principales efectos no estocásticos de las radiaciones ionizantes?

a)

a.      Cáncer y enfermedades genéticas

b)

b.     Quemaduras, síndrome agudo por radiación y cataratas

c)

c.      Problemas digestivos y respiratorios

d)

d.     Todas las anteriores.

9.

9. Un átomo se dice que es neutro cuando:

a)

a.      Tiene 6 protones y 6 neutrones.

b)

b.     Tiene 6 protones y 6 electrones.

c)

c.      Tiene 6 neutrones y 6 electrones.

d)

d.     Tiene 6 nucleones y 6 neutrones.

e)

e.      Tiene 6 positrones y 6 electrones.

10.

10.     La dosis de radiación que se mide teniendo en cuenta la intensidad, tipo de radiación, y la sensibilidad del órgano o tejido considerado, se denomina:

a)

a.      Dosis absorbida

b)

b.     Dosis equivalente

c)

c.      Dosis efectiva

d)

d.     Dosis total

11.

11.Un técnico de seguridad está evaluando la exposición a una fuente radiactiva. Se registra una dosis absorbida de 100 mGy a una distancia de 5 metros de la fuente. ¿A qué distancia de la fuente la dosis absorbida se reduciría a 10 mGy?.

a)

a.      158 m

b)

b.     15.8 m

c)

c.      15.8 cm

d)

d.     250 m

12.

12.     ¿Cuáles son los tres principios básicos en que se basan las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)

a)

a.      Justificación, Optimización y Prevención de riesgos

b)

b.     Justificación, Blindaje y Limitación de dosis

c)

c.      Justificación, Optimización y Limitación de dosis

d)

d.     Tiempo, Distancia y Blindaje

13.

13.     ¿Cuál es el límite de dosis absorbida anual establecido para los trabajadores expuestos a radiación ionizante?

a)

a.      20 mSv/año.

b)

b.     50 mSv/año.

c)

c.      100 mSv/año.

d)

d.     Ninguna de las anteriores

14.

14. Un trabajador de medicina nuclear recibe una exposición durante su trabajo 6 mSv al año. Al realizar su ficha, también ha mencionado que debido a tratamientos médicos tuvo una exposición anual de 2 mSv. Además, tiene una exposición natural de 1 mSv al año y una exposición por viajes frecuentes en avión de 0.5 mSv al año. ¿Cuál es la exposición ocupacional total del trabajador?

a)

a.      2 mSv

b)

b.     6 mSv

c)

c.      8 mSv

d)

d.     9,5 mSv

15.

15.     ¿Cuáles son las fases en las que evoluciona el Síndrome Agudo de Radiación (SAR)?

a)

a.      Prodromal, Periodo de latencia, Fase crítica (periodo estado) y Recuperación (muerte).

b)

b.     Promodol, Periodo de latencia, Periodo neurovascular y Fase hematopoyética.

c)

c.      Fase Critica, Periodo neurovascular, Muerte y Periodo promodol.

d)

d.     Ninguna de las anteriores.

16.

16.     En el contexto de la protección radiológica en medicina nuclear, se aplican ciertas medidas prácticas para minimizar la exposición a la radiación ionizante. Identifique las tres medidas fundamentales que deben seguirse para proteger eficazmente tanto al personal como a los pacientes de la radiación:

a)

a.      Justificación de las exposiciones, optimización de la protección y limitación de las dosis recibidas.

b)

b.     Minimizar el tiempo de exposición, maximizar la distancia a la fuente y utilizar blindaje adecuado.

c)

c.      Conocimiento y aplicación de los efectos fotoeléctricos, Compton y creación de pares.

d)

d.     Reducir el tiempo de exposición, implementar blindaje y optimizar las prácticas radiológicas.

17.

17.     En la imagen siguiente podemos ver el fenómeno que se produce cuando un fotón incide sobre un electrón, cediéndole su energía y arrancándolo de su órbita. Indica el nombre del fenómeno:

a)

a.      Efecto Compton.

b)

b.     Efecto Fotoeléctrico.

c)

c.      Efecto iónico.

d)

d.     Efecto Newton.

18.

18.¿Cuántos núcleos radiactivos hay en una muestra de Tc-99m con 10 mCi? Considere el T1/2 del Tc-99m igual a 6,01 horas.

a)

a.      2.32 × 10¹³ núcleos

b)

b.     5.78 × 10¹² núcleos

c)

c.      1.16 × 10¹³ núcleos

d)

d.     1.16 × 10¹² núcleos

19.

19.     ¿La radiación recibida como consecuencia de la exposición del hombre a la radiación natural se denomina?

a)

a.      Magnitud

b)

b.     Superficie

c)

c.      Radiación solar

d)

d.     Radiación de Fondo

e)

e.      Ninguno de los anteriores

20.
  1. 20.     La ley N° 1205 del 1° de agosto de 2019 es la:

a)

a.      Ley para la fiscalización y aplicación de la tecnología nuclear

b)

b.     Ley de protección y aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear

c)

c.      Ley de regulación del uso de fuentes de radiación ionizante

d)

d.     Ley para las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear

e)

e.      Ley para el control de las aplicaciones de la tecnología nuclear

21.

21.     ¿Cuántos protones podemos ver en este átomo de sodio?:

a)

a.      10

b)

b.     11

c)

c.      12

d)

d.     13

22.

22.     En un experimento de protección radiológica, se están comparando diferentes fuentes de radiación para determinar cuál tiene mayor poder de penetración en acero. Sabiendo que el poder de penetración está directamente relacionado con la energía de la radiación emitida, analice las siguientes fuentes y sus energías correspondientes y determine ¿Cuál de estas fuentes posee mayor poder de penetración en el acero?

a)

a.      50 Ci de Ir 192 (energía promedio de rayos gamma: 0.37 MeV)

b)

b.     20 Ci de Co-60 (energías de rayos gamma: 1.17 MeV y 1.33 MeV)

c)

c.      300 kV con 10 mA (energía máxima de rayos X: 300 keV o 0.3 MeV)

d)

d.     80 Ci de Cs 137 (energía de rayos gamma: 0.662 MeV)

23.

23.     ¿En qué consiste el efecto Compton?

a)

a.      Es la dispersión de una partícula alfa por un electrón atómico, donde el electrón absorbe parte de la energía y es expulsado del átomo.

b)

b.     Es la dispersión de un fotón por un electrón atómico, donde el fotón transfiere parte de su energía al electrón y cambia de

c)

c.      Es la absorción total de un fotón por un protón atómico, transmitiendo toda la energía al protón y siendo expulsado del átomo.

d)

d.     Es la absorción total de un electrón por un átomo, transmitiendo toda su energía al electrón y siendo expulsado del átomo.

24.

24.     El límite de exposición para miembros del público es:

a)

a.      10 (μSv/año)

b)

b.     1 (cSv/año)

c)

c.      1 (Sv/año)

d)

d.     0.001 (Sv/año)

e)

e.      0.01 (Sv/año)

25.

25. ¿Qué son los residuos radiactivos en el contexto de la medicina nuclear?

a)

a. Son materiales para los cuales no se prevé un uso futuro y que, debido a su nivel de actividad y/o concentración de actividad, pueden ser dispersados en el ambiente si cumplen con los límites de radiación establecidos por las normativas vigentes.

b)

b. Son materiales cuyo uso futuro no está previsto y que, por su nivel de actividad y/o concentración de actividad, requieren autorización especial para ser gestionados según los límites de seguridad establecidos por las autoridades competentes.

c)

c. Son materiales para los cuales no se prevé un uso futuro y que, debido a su nivel de actividad total y/o concentración de actividad, no pueden ser dispersados en el ambiente tal como se encuentran, ya que sus niveles superan los límites de restricción de dosis establecidos por la Autoridad Regulatoria.

d)

d. Son materiales que ya no tienen uso previsto y que, debido a su nivel de actividad o concentración de actividad, deben ser almacenados en condiciones controladas, puesto que sus niveles de radiación pueden superar los límites establecidos por las regulaciones de seguridad.