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WorksheetsREPASO TRIME 2 FUNDAMENTOS
Total questions: 59
Worksheet time: 30mins
¿Qué tipo de núcleos atómicos son más sensibles a la resonancia magnética?
Con número impar de nucleones
Con número par de nucleones
Cualquier núcleo atómico
Solo núcleos de carbono
¿Cuál es el elemento principal que se utiliza en la formación de imágenes de RM?
Oxígeno
Hidrógeno
Helio
Fósforo
La frecuencia de Larmor depende de:
La intensidad del campo magnético aplicado
La cantidad de núcleos en la muestra
El tipo de bobinas de gradiente
La temperatura ambiental
La relajación T1 mide:
La recuperación de la magnetización longitudinal
La pérdida de magnetización transversal
La duración del pulso de RF
El número de núcleos alineados
¿Qué ocurre durante la relajación T2?
Los protones se alinean con el campo magnético
Se produce pérdida de fase en el plano transversal
Se emiten fotones de alta energía
Se genera el eco de espín
¿Qué dispositivo genera el campo magnético principal?
Bobinas de gradiente
Imán
Consola de control
Antena receptora
¿Para qué se utilizan las bobinas de gradiente?
Generar el campo magnético principal
Seleccionar la localización espacial de los tejidos
Detectar la señal de relajación
Producir ondas de radio
¿Qué tipo de imán permite alcanzar intensidades de campo superiores a 1 Tesla?
Imán permanente
Electroimán resistivo
Electroimán superconductor
Imán de cerámica
La función principal de las antenas de radiofrecuencia en RM es:
Generar gradientes magnéticos
Detectar la señal emitida por los núcleos
Producir imágenes directamente
Mantener la estabilidad del sistema
¿Qué ocurre al aplicar un gradiente longitudinal?
Se selecciona el plano de corte
Se generan ecos de espín
Se digitaliza la señal
Se determina la intensidad de relajación
El espacio K contiene información sobre:
Contraste de la imagen
Frecuencia espacial
Relajación longitudinal
Resistencia del imán
¿Qué herramienta matemática se utiliza para convertir los datos del espacio K en una imagen?
Álgebra lineal
Transformada de Fourier
Derivada de Larmor
Transformada inversa de Laplace
¿Qué representa cada voxel en la imagen de RM?
Una unidad tridimensional de la muestra
La intensidad del gradiente
Un píxel bidimensional
Un artefacto técnico
¿Cómo se identifica cada voxel individual en RM?
Aplicando gradientes magnéticos en los tres ejes
Modificando la frecuencia de Larmor
Usando imanes superconductores
Generando ecos de gradiente
¿Qué ocurre al cesar el pulso de radiofrecuencia?
Se genera un gradiente magnético
Los núcleos emiten señales de relajación
La señal se almacena directamente en la consola
Se crea el espacio K
¿Qué tipo de tejidos suelen presentar tiempos de relajación T1 más largos?
Grasas
Tejidos con alto contenido de agua
Huesos
Cartílagos
¿Qué se usa para evitar interferencias externas en la sala de RM?
Una puerta de acero inoxidable
Una jaula de Faraday
Antenas superconductoras
Bobinas de gradiente avanzadas
¿Cuál de los siguientes objetos es seguro en una sala de RM?
Un marcapasos
Una prótesis de titanio
Un móvil
Un cinturón metálico
¿Qué indica la línea de 5 gauss?
El inicio del campo magnético principal
El límite seguro del campo magnético
El rango de frecuencia del equipo
La intensidad del gradiente longitudinal
¿Qué movimiento realizan los protones al ser sometidos a un campo magnético?
Rotación simple
Precesión
Vibración
Expansión
¿Qué propiedad de los protones permite generar la señal de resonancia?
Su carga eléctrica
Su momento magnético
Su densidad en el tejido
Su posición en el espacio
¿Qué tipo de energía absorben los protones durante la resonancia?
Ultrasonido
Radiación ionizante
Radiofrecuencia
Microondas
La orientación de los protones en paralelo al campo magnético es:
Energéticamente más estable
Energéticamente menos estable
Energéticamente neutra
Igual en todos los tejidos
¿Qué ocurre cuando cesa el pulso de radiofrecuencia?
Se alinean más protones en sentido antiparalelo
Los protones emiten energía como señales de relajación
Los protones dejan de precesar
El campo magnético principal desaparece
¿Qué componente selecciona el plano de corte en RM?
Gradiente longitudinal
Antena receptora
Transformada de Fourier
Imán superconductor
¿Qué información contiene el espacio K?
Contraste de la imagen
Frecuencia y posición espacial
Tiempos de relajación
Cantidad de núcleos alineados
¿Qué ocurre si los gradientes magnéticos no son homogéneos?
La frecuencia de Larmor no se altera
Se generan artefactos en la imagen
El espacio K contiene más información
Los voxeles no pueden alinearse
¿Cuál es la función principal de un imán en RM?
Detectar señales de relajación
Producir gradientes magnéticos
Generar el campo magnético principal
Digitalizar la señal
Las bobinas de gradiente:
Generan el campo magnético principal
Modulan la intensidad de las señales de relajación
Varian el campo magnético para la localización espacial
Sustituyen a las antenas receptoras
¿Qué tipo de bobinas optimizan las exploraciones en áreas específicas del cuerpo?
Bobinas de gradiente
Bobinas de volumen
Bobinas de superficie
Bobinas receptoras
¿Qué tipo de secuencia utiliza solo pulsos de 90°?
Eco de espín
Gradiente-eco
Inversión-recuperación
Saturación-recuperación
¿Qué especialidad se beneficia más de los estudios de RM funcional?
Cardiología
Neurología
Traumatología
Ginecología
¿En qué caso la RM es menos útil debido a interferencias?
Diagnóstico de tumores cerebrales
Exploración torácica
Evaluación de tejidos blandos
Estudio de dinámica ventricular
La RM es especialmente útil en traumatología para:
Diagnosticar fracturas óseas complejas
Evaluar tejidos blandos como ligamentos y cartílagos
Detectar metástasis óseas
Analizar la mecánica ventricular
¿Qué tejido tiene tiempos de relajación T2 más largos?
Grasa
Agua
Cartílago
Hueso
¿Qué provoca un artefacto de envolvimiento (aliasing)?
Tamaño del objeto mayor al campo de visión
Presencia de materiales ferromagnéticos
Movimiento del paciente
Interferencias de radiofrecuencia
Los artefactos de desplazamiento químico ocurren por:
Falta de homogeneidad en el campo magnético
Interacciones naturales entre protones
Gradientes mal aplicados
Fluctuaciones en la señal de relajación
¿Cuál de los siguientes NO es un artefacto técnico en RM?
Artefacto de Gibbs
Artefacto de flujo
Artefacto por cruce de pulsos RF
Artefacto de radiofrecuencia
¿Qué zona de acceso está completamente libre de riesgos?
Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV
¿Qué significa "tomos" en griego?
Radiación
Corte
Imagen
Óptica
¿En qué década se implementaron los primeros equipos de TC?
1960
1970
1980
1990
¿Cuál es la principal función de un colimador en TC?
Emitir rayos X
Filtrar imágenes
Homogeneizar el haz de radiación
Procesar datos
¿Qué unidad mide la atenuación en TC?
Vatios
Milisieverts
Unidades Hounsfield
Amperios
¿Cuál es el rango típico del pitch en TC helicoidal?
0.1-0.5
1-2
5-10
>10
¿Qué material es común en detectores de centelleo?
Silicio
Tungstato de calcio
Plomo
Xenón
¿Qué representa un píxel en una imagen TC?
Una unidad de volumen
Una sección tridimensional
Una porción bidimensional
El coeficiente de atenuación lineal
¿Cuál fue una mejora clave en los TC de tercera generación?
Escaneo en línea
Rotación continua
Detectores estáticos
Reconstrucción 3D
¿Cuál es una ventaja del TC multicorte?
Reducción de ruido
Incremento del tiempo de escaneo
Análisis simultáneo de múltiples cortes
Uso exclusivo en estudios cardiológicos
¿Qué significa "aliasing" en TC?
Error por movimiento del paciente
Cambio abrupto en la señal detectada
Baja resolución espacial
Problema en el software
¿Qué componente del Gantry realiza el giro durante una exploración?
Camilla
Consola
Tubo de rayos X
Colimador
¿Qué mide la resolución espacial en TC?
Cantidad de ruido
Distancia mínima entre dos puntos distinguibles
Intensidad de los rayos X
Grado de linealidad
¿Qué provoca el ruido cuántico en una imagen TC?
Baja resolución
Variabilidad en los números TC
Problemas de colimación
Artefactos en el detector
¿Qué valor de HU tiene típicamente el aire?
-100
0
-1000
100
¿Qué mide la resolución espacial en TC?
Cantidad de ruido
Distancia mínima entre dos puntos distinguibles
Intensidad de los rayos X
Grado de linealidad
¿Qué provoca el ruido cuántico en una imagen TC?
Baja resolución
Variabilidad en los números TC
Problemas de colimación
Artefactos en el detector
¿Qué característica tiene el haz en un TC helicoidal?
Movimiento en impulsos
Continuidad en el giro
Detección estacionaria
Longitud ilimitada
¿Qué determina el nivel de ventana en una imagen TC?
Valor medio de la densidad visualizada
Resolución del detector
Contraste general
Grosor del corte
¿Qué técnica combina rayos X y campos magnéticos para girar electrones?
TC multicorte
TC helicoidal
TC de haz electrónico
Reconstrucción 3D
¿Qué aplicación tiene la TC en enfermedades óseas?
Diagnóstico de osteoporosis
Identificación de fracturas
Planificación quirúrgica
Todas las anteriores
