Font size
WorksheetsEXAMEN TEMA 7 EXPLO
Total questions: 55
Worksheet time: 38mins
La protección radiológica NO es...
Estudia los efefctos de las dosis producidas por las radiaciones ionizantes
Sólo estudia los procedimientos para proteger a los seres vivos
Tiene por finalidad proteger a la humanidad
Derivados de aquellas actividades que suponen la exposición a radiaciones ionizantes.
La dosis recibida es directamente proporcional al ______ de permanencia en una zona radiactiva. Cuanto menos ______ se esté expuesto a la fuente radiactiva, menor dosis se recibe
(a)
Distancia: cuanto más lejos se esté de la fuente radiactiva
Menos tiempo estás expuesto/a
Niguna es correcta
Mayor dosis se recibe
Menor dosis se recibe
En los blindajes cuanto (a) sea el blindaje que se interponga entre la fuente radiactiva y el operador, menor dosis se recibe.
El blindaje de las paredes o interposición de material plomado entre la fuente de radiación y el trabajador. Este puede ser de dos tipos:
Cosmo y Wanda
Directo e indirecto
Primario y secundario
Phineas y Fer
VERDADADERO O FALSO: Los blindajes secundarios son los elementos sobre los que incide la radiación dispersa. (a)
En las clínicas dentales, lo más habitual...
Es la instalación de aparatos digitales de radiodiagnóstico dental
Se deben seguir los principios básicos de radioprotección: justificación, optimización y limitación de dosis
Todas son correctas
Las radiografías que se realicen deben estar justificadas
_______ _______: en el caso de radiografías intraorales es recomendable (para la población por debajo de 30 años) .
(a)
El medio que existe para proteger al paciente ante una prueba radiológica dental son los siguientes:
Protectores gonadales
Fardahuevos
Delantales antiplomados
Delantales platinos
Debe ser de uso obligado cuando la radiografía sea realizada con un ortopantomógrafo o con un tomógrafo. (a)
El objetivo principal de la dosimetría es medir la dosis absorbida por los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes para evitar que se sobrepase el límite de dosis legalmente permitido. Por tanto hay:
4 tipos de dosimetría + 4 tipos de vigilancia
2 tipos de dosimetría + 3 de vigilancia
3 tipos de dosimetría + 2 de vigilancia
2 de dosimetría + 2 de vigilancia
Se asemejan mucho a las cámaras de ionización, pero en lugar de un gas, se ioniza un sólido. Distinguen muy bien entre los tipos de radiación. (a)
Los dosímetros personales deben ser
Los primeros necesitan alimentación eléctrica
Hay dos, pasivos y tónitos
Con poca sensibilidad
Ligeros y de pequeño tamaño.
Los ______ _____ proporcionan una lectura inmediata de las dosis y tasas de dosis recibidas, pero son algo mayores y pesados, pues necesitan alimentación eléctrica (baterías) para su funcionamiento.
(a)
Dentro de dosímetros pasivos se encuentran:
Dosímetros de luminiscencia
Dosímetros de terluminiscencia
Dosímetros de carrete
Ninguna es correcta
Dentro de los dosímetros de termoluminiscencia encontramos estos tipos:
Dosímetros de chulapa
Dosímetros de muñeca Dosímetro de anillo
Dosímetros de solapa Dosímetros de muñeca Dosímetro de anillo
Dosímetros de sotana Dosímetros de muñeca Dosímetro de anillo
Dosímetros de solapa Dosímetros de juguete
Dosímetro de anillo
Dosímetros fotográficos o de película, constan de una película fotográfica colocada en el interior de una (a) protectora que contiene los filtros apropiados para el tipo de radiación que se busca detectar
Se les llama dosímetros activos o
de gravedad directa
de constelación indirecta
de lectura directa
inactivos
¿VERDADERO O FALSO?
En algunas ocasiones, cuando la tasa de dosis en una instalación sea elevada o varíe mucho tanto en el tiempo como en el espacio, además de los monitores de vigilancia de área, es necesario disponer de medidas dosimétricas individuales en tiempo real que permitan asegurar que las dosis recibidas por las personas sean denegadas desde el punto de vista de la protección radiológica.
(a)
La dosimetría personal está destinada a estimar de forma directa las dosis recibidas por una persona determinada. Dependiendo de las zonas del cuerpo cuyas dosis se desee estimar, se utilizarán los siguientes tipos:
Dosimetría de la totalidad del organismo, dosimetría de las extremidades superiores y dosimetría de abdomen
Dosimetría de la porcion del organismo, dosimetría de las extremidades superiores y dosimetría de abdomen
Ninguna es correcta
Dosimetría de la totalidad del organismo, dosimetría de las extremidades inferiores y dosimetría de abdomen
La dosimetría ambiental es la medida o estimación de los niveles de radiación existentes en un área determinada. Se conoce también como
(a)
Elige la opción correcta:
Existen dos tipos de vigilancias radiológicas donde la ambiental tiene como objetivo conocer la dosis individual (dosimetría personal).
Existen dos tipos de vigilancias radiológicas la ambiental y la personal, donde la personal a su vez tiene dosimetros pasivos y activos
Existen dos tipos de vigilancias radiológicas la ambiental y la personal, donde la ambiental a su vez tiene monitores de radiacion de dos tipos
Ninguna es correcta
Para detectar, cuantificar y medir las radiaciones ionizantes y así poder evaluar su peligrosidad y sus efectos biológicos se utilizarán diversos aparatos capaces de detectar la radiación y medir sus valores de exposición y dosis, denominados ________ o _____________
(a)
Existen diversos tipos de detectores de radiación, basados en diferentes tecnologías entre los que destacan:
Cámara de ionización, el contador o detector proporcional, detector de Geiger-Muller, Detectores de semiconductor, detector de centelleo y dosimetro de area
Cámara de ionización, detector de Geiger-Muller, Detectores de semiconductor, detector de centelleo y dosimetro de area
Cámara de ionización, el contador o detector proporcional, detector de Geiger-Muller, Detectores de semiconductor y detector de centelleo
Cámara de ionización, el contador o detector proporcional, Detectores de semiconductor, detector de centelleo y dosimetro de area
CONTROL DE ÁREAS. Según el tipo de zona de trabajo que esté señalizando, el color de la señal será diferente: zona de permanencia limitada con el color (a)
Control de áreas.
_______ ________: aquella en la que no es probable superar 1/10 del límite de dosis anual para un trabajador expuesto. No es necesario disponer de dosímetro de área ni personal
(a)
NORMATIVA Y LEGISLACIÓN BÁSICAS
La normativa vigente es la expresada en el Real Decreto 1085/2009, de 4 de julio (Boletín Oficial del Estado [BOE] nº 173, sábado 18 de julio de 2009), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
La normativa vigente es la expresada en el Real Decreto 1085/2009, de 5 de julio (Boletín Oficial del Estado [BOE] nº 173, sábado 18 de julio de 2009), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
La normativa vigente es la expresada en el Real Decreto 1085/2009, de 8 de julio (Boletín Oficial del Estado [BOE] nº 173, sábado 18 de julio de 2009), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
La normativa vigente es la expresada en el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio (Boletín Oficial del Estado [BOE] nº 173, sábado 18 de julio de 2009), por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico.
Las clínicas que dispongan de ortopantomógrafos son de tipo:
(a)
La autoridad competente debe tener constancia de que las salas y equipos instalados cumplen con un diseño adecuado y se ajustan a la legislación vigente. Se tendrá siempre en cuenta que:
La ubicación del equipo de rayos X no debe apuntar a las salas o espacios ocupados por el público. Los límites de dosis anuales son de 1 mSv. Las paredes deben poseer suficiente grosor. Se han de colocar señales de advertencia
Ninguna es correcta
La ubicación del equipo de rayos X no debe apuntar a las salas o espacios ocupados por el público. Los límites de dosis anuales son de 1 mSv. Se han de colocar señales de advertencia
La ubicación del equipo de rayos X no debe apuntar a las salas o espacios ocupados por el público. ■ Los límites de dosis anuales son de 1 mSv. ■ Las paredes deben poseer suficiente grosor.
Los trabajadores se consideran expuestos cuando pueden recibir dosis superiores a (a) mSv por año oficial.
Los trabajadores expuestos se diferencian en dos grupos según la dosis que reciben:
Trabajadores expuestos categoría B: Aquellos en los cuales la probabilidad de superar 3/10 del límite de dosis anual (6 mSv/año) es muy alta.
Trabajadores expuestos categoría A: Aquellos en los cuales la probabilidad de superar 3/10 del límite de dosis anual es muy baja. Es el tipo de trabajador expuesto habitual en odontología.
Trabajadores expuestos categoría B: Aquellos en los cuales la probabilidad de superar 3/10 del límite de dosis anual es muy baja. Es el tipo de trabajador expuesto habitual en odontología.
Trabajadores expuestos categoría A: Aquellos en los cuales la probabilidad de superar 5/10 del límite de dosis anual (6 mSv/año) es muy alta.
El (a) (PPR) tiene como objetivo garantizar que las dosis que pudieran recibir los trabajadores y el público se mantienen en niveles tan bajos como razonablemente sea posible alcanzar y que, en todo caso, quedan por debajo de los límites de dosis establecidos en la legislación, considerando específicamente las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas en formación y los estudiantes (PPR) tiene como objetivo garantizar que las dosis que pudieran recibir los trabajadores y el público se mantienen en niveles tan bajos como razonablemente sea posible alcanzar y que, en todo caso, quedan por debajo de los límites de dosis establecidos en la legislación, considerando específicamente las situaciones de las mujeres embarazadas, las personas en formación y los estudiantes
Medidas de control
Control de calidad del equipamiento, Control mediante la distancia a la fuente, Utilización de blindajes fijos o móviles, Utilización de equipos de protección personal
Control de calidad del equipamiento, Control del tiempo de funcionamiento, Control mediante la distancia a la fuente, Utilización de blindajes fijos o móviles
Control del tiempo de funcionamiento, Control mediante la distancia a la fuente, Utilización de equipos de protección personal
Control de calidad del equipamiento, Control del tiempo de funcionamiento, Control mediante la distancia a la fuente, Utilización de blindajes fijos o móviles, Utilización de equipos de protección personal
Las dosis recibidas por los trabajadores expuestos se determinarán con periodicidad (a) ; la lectura de los dosímetros utilizados a tal fin será efectuada por servicios de dosimetría personal expresamente autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Medidas administrativas:
Registro y archivo de los resultados obtenidos en la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos.
No se dirigirá el haz directo hacia ninguna otra persona que no sea el paciente.
Se deberá disponer de un delantal plomado para proteger al paciente, en aquellos casos que se estime necesario.
Se realizará la vigilancia dosimétrica de los trabajadores expuestos de la instalación, y se mantendrán actualizados los historiales dosimétricos correspondientes.
Todas son correctas
Puesto que el (a) (PGC) y el programa de protección radiológica (PPR) recogen algunos aspectos conjuntos, en el artículo 19 del Real Decreto 1085/2009 se contempla la posibilidad de redactar un único documento que incluya a ambos.
Los parámetros que hay que controlar en el programa de garantía de calidad son:
Generación de rayos Z y kilovoltaje ■ Infiltración ■ Tamaño del foco ■ Colimación y distancia foco-paciente ■ Señales acusticoluminosas
Generación de rayos X y kilovoltaje ■ Infiltración ■ Tamaño del foco ■ Colimación y distancia foco-paciente ■ Señales acusticoluminosas
Generación de rayos X y kilovoltaje ■ Filtración ■ Tamaño del foco ■ Colimación y distancia foco-paciente ■ Señales acusticoluminosas
Generación de rayos X y altovoltaje ■ Filtración ■ Tamaño del foco ■ Colimación y distancia foco-paciente ■ Señales acusticoluminosas
Los _____ _______están siendo introducidos como alternativas a la radiografía convencional, pues presentan una calidad de imagen semejante a esta. Además, no requieren proceso químico de revelado, ya que la imagen se presenta inmediatamente en el monitor. En principio, la utilización de la radiografía digital puede suponer un ahorro de la dosis que recibe el paciente, principalmente en la técnica intraoral. Sin embargo, el difícil posicionamiento de los detectores puede llevar a la repetición de radiografías, con el consiguiente aumento de dosis
(a)
El Técnico Superior en Higiene Bucodental como profesional que se encarga de preparar al paciente para recibir su prueba diagnóstica radiológica oral tendrá entre sus funciones respecto al cuidado de pacientes, las siguientes:
Comunicación. Colocación del paciente. Inmovilización del paciente. Informe sobre incidencias y accidentes. Necesidades especiales. Evaluación del estado físico del paciente
Comunicación. Colocación del paciente. Inmovilización del paciente. Informe sobre incidencias y accidentes. Necesidades de los pacientes en coma. Evaluación del estado psiquico del paciente.
Comunicación. Colocación del paciente. Inmovilización del paciente. Informe sobre incidencias y accidentes. Necesidades básicas . Evaluación del estado psicológico del paciente.
Ninguna es correcta
En la comunicación no verbal es importante controlar: el contacto físico, la mirada, la expresión facial y gestual, la voz y el
(a)
La buena comunicación con el paciente va a influir en:
Lograr una mejor calidad de imagen (se evitará obtener una imagen errónea y movida). Evitar repetir estudios por no haberse comunicado correctamente con el paciente. Aumentar la seguridad del paciente. Ganar la confianza del paciente (el profesional puede saber que el paciente confía en él porque muchas veces este se sincera y le cuenta sus preocupaciones).
Obtener mejores resultados. Lograr una mejor calidad de imagen (se evitará obtener una imagen errónea y movida). Evitar repetir estudios por no haberse comunicado correctamente con el paciente. Aumentar la seguridad del paciente. Ganar la confianza del paciente (el profesional puede saber que el paciente confía en él porque muchas veces este se sincera y le cuenta sus preocupaciones).
Obtener mejores resultados. Lograr una mejor calidad de imagen (se evitará obtener una imagen errónea y movida). Evitar repetir estudios por no haberse comunicado correctamente con el paciente. Aumentar la seguridad del paciente.
Obtener mejores resultados. Evitar repetir estudios por no haberse comunicado correctamente con el paciente. Aumentar la seguridad del paciente. Ganar la confianza del paciente (el profesional puede saber que el paciente confía en él porque muchas veces este se sincera y le cuenta sus preocupaciones).
El profesional debe saber guardar la información que tanto durante la prueba corno en la comunicación personal le ha transmitido paciente a esto lo denominamos:
(a)
Los principales motivos señalados por muchos pacientes para no acudir de manera regular a la consulta dental son la ansiedad, miedo y cagalera
Saber escuchar es un principio fundamental en el proceso comunicativo, y la falta de comunicación que hay actualmente se debe en gran medida a que no se sabe escuchar a los demás. Escuchar requiere un esfuerzo menor al que se hace al hablar
INDICACIONES EN LA APLICACIÓN DE LOS FLUORUROS
Es fundamental aplicar a cada comunidad y a cada individuo las dosis y las vías de administración acordes a sus necesidades
El flúor no es solamente una herramienta preventiva, sino que tiene poder terapéutico
Ninguna
A y B ciertas
Flúor de autoaplicación Este grupo de productos también cuenta con variedad de formatos y son:
Geles, dentifricos y crema hidratante
Geles y cremas de blanqueamiento
Geles, colutorios, dentifricos y seda
Geles, colutorios, dentifricos y crema antiedad
Cuando la concentración del agua de bebida sea menor de 0,3 mg F-/1 solo se recomendarán suplementos fluorados en niños mayores de 6 meses, estableciéndose las dosis por rango de edad: ■ De 6 meses a 3 años: 0,25 mg/día ■ De 3 a 6 años: 0,50 mg/día ■ Mayores de 6 años: 1 mg/día
Barnices de flúor Son, de entre todos los productos de utilización tópica, los que contienen y proporcionan más flúor. Los dos barnices más estudiados son el Duraphat y el Flúor Protector y además....
El Duraphat contiene un 3 % de fluoruro de sodio, equivalente a un 2% de F-
El Duraphat contiene un 4 % de fluoruro de sodio, equivalente a un 2,2% de F-
El Duraphat contiene un 5 % de fluoruro de sodio, equivalente a un 2,2% de F-
El Duraphat contiene un 2 % de fluoruro de sodio, equivalente a un 2,2% de F-
Para niños de entre 0 y 3 años, se usará una gasa, un dedal de silicona o un cepillo dental de lactantes con pasta dentífrica de 1000 ppm de ion de fluoruro. Se pondrá en el cepillo una cantidad equivalente a un grano de arroz o a una pequeña mancha.
Trata con magnitudes relacionadas con la medida de la energía absorbida y de su distribución. Las magnitudes dosimétricas son generalmente producto de magnitudes de las dos categorías anteriores. Se conciben como una medida física que se correlaciona con los efectos reales o potenciales de la radiación.
Radioprotección
Radiactividad
Dosimetría
Radiometría
Dosis absorbida: mide la cantidad de radiación ionizante recibida por un material, por un tejido o por un ser vivo y la unidad para el Kerma en el SI es el gray (Gy)
Los riesgos de irradiación externa están dominados por las radiaciones de baja LET (_, _ y __) y la utilización o manipulación de fuentes encapsuladas.
rayos γ, rayos C y, en casos específicos, neutrones
rayos γ, rayos X y, en casos específicos, neutrones
rayos l, rayos X y, en casos específicos, neutrones
rayos γ, rayos P y, en casos específicos, neutrones
Fuentes de radiación interna: los elementos radiactivos son ingeridos, inhalados o introducidos por vía venosa, por lo que estarán en contacto con órganos muy sensibles y pueden depositar su energía con poca o ninguna atenuación
Así pues, los efectos biológicos que se pueden producir tras la irradiación cumplen las siguientes características y se encuentran:
Todos
Interlatencia
Aleatorios
Selectividad
Los efectos de la radiación sobre los seres vivos pasan por sucesivas etapas: ■ Etapa física: afectación de moléculas complejas (ADN). ■ Etapa biológica: lesiones de células, tejidos y órganos. ■ Etapa fisicoquímica: afectación de moléculas simples (H20). ■ Etapa bioquímica: ionización.
