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REPASO TRIME 2 FUNDAMENTOS

Total questions: 59

Worksheet time: 30mins

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1.

¿Qué tipo de núcleos atómicos son más sensibles a la resonancia magnética?

a)

Con número impar de nucleones

b)

Con número par de nucleones

c)

Cualquier núcleo atómico

d)

Solo núcleos de carbono

2.

¿Cuál es el elemento principal que se utiliza en la formación de imágenes de RM?

a)

Oxígeno

b)

Hidrógeno

c)

Helio

d)

Fósforo

3.

La frecuencia de Larmor depende de:

a)

La intensidad del campo magnético aplicado

b)

La cantidad de núcleos en la muestra

c)

El tipo de bobinas de gradiente

d)

La temperatura ambiental

4.

La relajación T1 mide:

a)

La recuperación de la magnetización longitudinal

b)

La pérdida de magnetización transversal

c)

La duración del pulso de RF

d)

El número de núcleos alineados

5.

¿Qué ocurre durante la relajación T2?

a)

Los protones se alinean con el campo magnético

b)

Se produce pérdida de fase en el plano transversal

c)

Se emiten fotones de alta energía

d)

Se genera el eco de espín

6.

¿Qué dispositivo genera el campo magnético principal?

a)

Bobinas de gradiente

b)

Imán

c)

Consola de control

d)

Antena receptora

7.

¿Para qué se utilizan las bobinas de gradiente?

a)

Generar el campo magnético principal

b)

Seleccionar la localización espacial de los tejidos

c)

Detectar la señal de relajación

d)

Producir ondas de radio

8.

¿Qué tipo de imán permite alcanzar intensidades de campo superiores a 1 Tesla?

a)

Imán permanente

b)

Electroimán resistivo

c)

Electroimán superconductor

d)

Imán de cerámica

9.

La función principal de las antenas de radiofrecuencia en RM es:

a)

Generar gradientes magnéticos

b)

Detectar la señal emitida por los núcleos

c)

Producir imágenes directamente

d)

Mantener la estabilidad del sistema

10.

¿Qué ocurre al aplicar un gradiente longitudinal?

a)

Se selecciona el plano de corte

b)

Se generan ecos de espín

c)

Se digitaliza la señal

d)

Se determina la intensidad de relajación

11.

El espacio K contiene información sobre:

a)

Contraste de la imagen

b)

Frecuencia espacial

c)

Relajación longitudinal

d)

Resistencia del imán

12.

¿Qué herramienta matemática se utiliza para convertir los datos del espacio K en una imagen?

a)

Álgebra lineal

b)

Transformada de Fourier

c)

Derivada de Larmor

d)

Transformada inversa de Laplace

13.

¿Qué representa cada voxel en la imagen de RM?

a)

Una unidad tridimensional de la muestra

b)

La intensidad del gradiente

c)

Un píxel bidimensional

d)

Un artefacto técnico

14.

¿Cómo se identifica cada voxel individual en RM?

a)

Aplicando gradientes magnéticos en los tres ejes

b)

Modificando la frecuencia de Larmor

c)

Usando imanes superconductores

d)

Generando ecos de gradiente

15.

¿Qué ocurre al cesar el pulso de radiofrecuencia?

a)

Se genera un gradiente magnético

b)

Los núcleos emiten señales de relajación

c)

La señal se almacena directamente en la consola

d)

Se crea el espacio K

16.

¿Qué tipo de tejidos suelen presentar tiempos de relajación T1 más largos?

a)

Grasas

b)

Tejidos con alto contenido de agua

c)

Huesos

d)

Cartílagos

17.

¿Qué se usa para evitar interferencias externas en la sala de RM?

a)

Una puerta de acero inoxidable

b)

Una jaula de Faraday

c)

Antenas superconductoras

d)

Bobinas de gradiente avanzadas

18.

¿Cuál de los siguientes objetos es seguro en una sala de RM?

a)

Un marcapasos

b)

Una prótesis de titanio

c)

Un móvil

d)

Un cinturón metálico

19.

¿Qué indica la línea de 5 gauss?

a)

El inicio del campo magnético principal

b)

El límite seguro del campo magnético

c)

El rango de frecuencia del equipo

d)

La intensidad del gradiente longitudinal

20.

¿Qué movimiento realizan los protones al ser sometidos a un campo magnético?

a)

Rotación simple

b)

Precesión

c)

Vibración

d)

Expansión

21.

¿Qué propiedad de los protones permite generar la señal de resonancia?

a)

Su carga eléctrica

b)

Su momento magnético

c)

Su densidad en el tejido

d)

Su posición en el espacio

22.

¿Qué tipo de energía absorben los protones durante la resonancia?

a)

Ultrasonido

b)

Radiación ionizante

c)

Radiofrecuencia

d)

Microondas

23.

La orientación de los protones en paralelo al campo magnético es:

a)

Energéticamente más estable

b)

Energéticamente menos estable

c)

Energéticamente neutra

d)

Igual en todos los tejidos

24.

¿Qué ocurre cuando cesa el pulso de radiofrecuencia?

a)

Se alinean más protones en sentido antiparalelo

b)

Los protones emiten energía como señales de relajación

c)

Los protones dejan de precesar

d)

El campo magnético principal desaparece

25.

¿Qué componente selecciona el plano de corte en RM?

a)

Gradiente longitudinal

b)

Antena receptora

c)

Transformada de Fourier

d)

Imán superconductor

26.

¿Qué información contiene el espacio K?

a)

Contraste de la imagen

b)

Frecuencia y posición espacial

c)

Tiempos de relajación

d)

Cantidad de núcleos alineados

27.

¿Qué ocurre si los gradientes magnéticos no son homogéneos?

a)

La frecuencia de Larmor no se altera

b)

Se generan artefactos en la imagen

c)

El espacio K contiene más información

d)

Los voxeles no pueden alinearse

28.

¿Cuál es la función principal de un imán en RM?

a)

Detectar señales de relajación

b)

Producir gradientes magnéticos

c)

Generar el campo magnético principal

d)

Digitalizar la señal

29.

Las bobinas de gradiente:

a)

Generan el campo magnético principal

b)

Modulan la intensidad de las señales de relajación

c)

Varian el campo magnético para la localización espacial

d)

Sustituyen a las antenas receptoras

30.

¿Qué tipo de bobinas optimizan las exploraciones en áreas específicas del cuerpo?

a)

Bobinas de gradiente

b)

Bobinas de volumen

c)

Bobinas de superficie

d)

Bobinas receptoras

31.

¿Qué tipo de secuencia utiliza solo pulsos de 90°?

a)

Eco de espín

b)

Gradiente-eco

c)

Inversión-recuperación

d)

Saturación-recuperación

32.

¿Qué especialidad se beneficia más de los estudios de RM funcional?

a)

Cardiología

b)

Neurología

c)

Traumatología

d)

Ginecología

33.

¿En qué caso la RM es menos útil debido a interferencias?

a)

Diagnóstico de tumores cerebrales

b)

Exploración torácica

c)

Evaluación de tejidos blandos

d)

Estudio de dinámica ventricular

34.

La RM es especialmente útil en traumatología para:

a)

Diagnosticar fracturas óseas complejas

b)

Evaluar tejidos blandos como ligamentos y cartílagos

c)

Detectar metástasis óseas

d)

Analizar la mecánica ventricular

35.

¿Qué tejido tiene tiempos de relajación T2 más largos?

a)

Grasa

b)

Agua

c)

Cartílago

d)

Hueso

36.

¿Qué provoca un artefacto de envolvimiento (aliasing)?

a)

Tamaño del objeto mayor al campo de visión

b)

Presencia de materiales ferromagnéticos

c)

Movimiento del paciente

d)

Interferencias de radiofrecuencia

37.

Los artefactos de desplazamiento químico ocurren por:

a)

Falta de homogeneidad en el campo magnético

b)

Interacciones naturales entre protones

c)

Gradientes mal aplicados

d)

Fluctuaciones en la señal de relajación

38.

¿Cuál de los siguientes NO es un artefacto técnico en RM?

a)

Artefacto de Gibbs

b)

Artefacto de flujo

c)

Artefacto por cruce de pulsos RF

d)

Artefacto de radiofrecuencia

39.

¿Qué zona de acceso está completamente libre de riesgos?

a)

Zona I

b)

Zona II

c)

Zona III

d)

Zona IV

40.

¿Qué significa "tomos" en griego?

a)

Radiación

b)

Corte

c)

Imagen

d)

Óptica

41.

¿En qué década se implementaron los primeros equipos de TC?

a)

1960

b)

1970

c)

1980

d)

1990

42.

¿Cuál es la principal función de un colimador en TC?

a)

Emitir rayos X

b)

Filtrar imágenes

c)

Homogeneizar el haz de radiación

d)

Procesar datos

43.

¿Qué unidad mide la atenuación en TC?

a)

Vatios

b)

Milisieverts

c)

Unidades Hounsfield

d)

Amperios

44.

¿Cuál es el rango típico del pitch en TC helicoidal?

a)

0.1-0.5

b)

1-2

c)

5-10

d)

>10

45.

¿Qué material es común en detectores de centelleo?

a)

Silicio

b)

Tungstato de calcio

c)

Plomo

d)

Xenón

46.

¿Qué representa un píxel en una imagen TC?

a)

Una unidad de volumen

b)

Una sección tridimensional

c)

Una porción bidimensional

d)

El coeficiente de atenuación lineal

47.

¿Cuál fue una mejora clave en los TC de tercera generación?

a)

Escaneo en línea

b)

Rotación continua

c)

Detectores estáticos

d)

Reconstrucción 3D

48.

¿Cuál es una ventaja del TC multicorte?

a)

Reducción de ruido

b)

Incremento del tiempo de escaneo

c)

Análisis simultáneo de múltiples cortes

d)

Uso exclusivo en estudios cardiológicos

49.

¿Qué significa "aliasing" en TC?

a)

Error por movimiento del paciente

b)

Cambio abrupto en la señal detectada

c)

Baja resolución espacial

d)

Problema en el software

50.

¿Qué componente del Gantry realiza el giro durante una exploración?

a)

Camilla

b)

Consola

c)

Tubo de rayos X

d)

Colimador

51.

¿Qué mide la resolución espacial en TC?

a)

Cantidad de ruido

b)

Distancia mínima entre dos puntos distinguibles

c)

Intensidad de los rayos X

d)

Grado de linealidad

52.

¿Qué provoca el ruido cuántico en una imagen TC?

a)

Baja resolución

b)

Variabilidad en los números TC

c)

Problemas de colimación

d)

Artefactos en el detector

53.

¿Qué valor de HU tiene típicamente el aire?

a)

-100

b)

0

c)

-1000

d)

100

54.

¿Qué mide la resolución espacial en TC?

a)

Cantidad de ruido

b)

Distancia mínima entre dos puntos distinguibles

c)

Intensidad de los rayos X

d)

Grado de linealidad

55.

¿Qué provoca el ruido cuántico en una imagen TC?

a)

Baja resolución

b)

Variabilidad en los números TC

c)

Problemas de colimación

d)

Artefactos en el detector

56.

¿Qué característica tiene el haz en un TC helicoidal?

a)

Movimiento en impulsos

b)

Continuidad en el giro

c)

Detección estacionaria

d)

Longitud ilimitada

57.

¿Qué determina el nivel de ventana en una imagen TC?

a)

Valor medio de la densidad visualizada

b)

Resolución del detector

c)

Contraste general

d)

Grosor del corte

58.

¿Qué técnica combina rayos X y campos magnéticos para girar electrones?

a)

TC multicorte

b)

TC helicoidal

c)

TC de haz electrónico

d)

Reconstrucción 3D

59.

¿Qué aplicación tiene la TC en enfermedades óseas?

a)

Diagnóstico de osteoporosis

b)

Identificación de fracturas

c)

Planificación quirúrgica

d)

Todas las anteriores