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Preguntas sobre Resonancia Magnética

Total questions: 133

Worksheet time: 1hrs 7mins

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1.

¿Qué es la resonancia magnética (RM)?

a)

Un tipo de radiografía que utiliza rayos X.

b)

Un procedimiento que utiliza radiación ionizante para obtener imágenes del cuerpo.

c)

Una técnica que utiliza ultrasonido para obtener imágenes del cuerpo.

d)

Un efecto físico que hace entrar en resonancia los núcleos de algunos elementos en un campo magnético.

2.

¿Qué tipo de energía se capta durante el proceso de resonancia magnética?

a)

Energía calorífica.

b)

Energía liberada por los núcleos al entrar en resonancia y ser excitados por ondas de radiofrecuencia.

c)

Energía eléctrica.

d)

Energía cinética de los electrones.

3.

¿Cuál de las siguientes es una ventaja importante de la resonancia magnética?

a)

Utiliza radiaciones ionizantes, lo que permite una mayor resolución de imagen.

b)

Es más barata que otras técnicas de diagnóstico por imagen.

c)

Requiere el uso de sustancias de contraste para realizar angiografías.

d)

No se han observado efectos perjudiciales para el ser humano.

4.

¿Qué tipo de imágenes se pueden obtener mediante resonancia magnética?

a)

Imágenes de rayos X.

b)

Imágenes de alta resolución en 3D.

c)

Imágenes tomográficas en cualquier dirección del espacio.

d)

Imágenes de calor.

5.

¿Cuál es una de las principales ventajas de la resonancia magnética respecto a los tejidos blandos?

a)

Permite obtener imágenes con mayor contraste entre tejidos blandos.

b)

No es capaz de distinguir los tejidos blandos.

c)

Ofrece una resolución más baja en tejidos blandos.

d)

Los tejidos blandos se ven en blanco y negro.

6.

¿Qué permite estudiar la resonancia magnética en el ámbito espectrométrico?

a)

La densidad ósea.

b)

Los procesos metabólicos de los tejidos.

c)

La temperatura corporal.

d)

La cantidad de radiación en el cuerpo.

7.

¿Por qué la resonancia magnética se puede realizar sin necesidad de utilizar sustancias de contraste?

a)

Porque utiliza ondas de radiofrecuencia.

b)

Porque se basa en el movimiento de los núcleos atómicos.

c)

Porque es sensible al movimiento de los líquidos.

d)

Porque utiliza un sistema de ultrasonido que detecta el movimiento del agua.

8.

¿Qué es el espín en los nucleones?

a)

El movimiento de los electrones en torno al núcleo.

b)

El movimiento de las partículas cargadas dentro del núcleo.

c)

La rotación de los átomos en el espacio.

d)

El movimiento de giro de los quarks dentro de los nucleones.

9.

¿Por qué los núcleos con número par de nucleones no son útiles en resonancia magnética?

a)

Porque tienen espín desequilibrado.

b)

Porque no tienen carga.

c)

Porque no tienen un valor neto de espín.

d)

Porque su campo magnético es débil.

10.

¿Qué tipo de espín tienen los protones?

a)

Un espín desequilibrado hacia abajo.

b)

Un espín equilibrado.

c)

Un espín desequilibrado hacia arriba.

d)

No tienen espín.

11.

¿Qué se entiende por momento magnético (μ) en los protones?

a)

La intensidad de la carga del protón.

b)

El campo eléctrico que generan los protones.

c)

El vector que representa el campo magnético creado por los protones.

d)

La velocidad de giro de los quarks.

12.

¿Por qué se utilizan ciertos elementos en resonancia magnética?

a)

Porque tienen un número atómico impar.

b)

Porque tienen un número atómico par.

c)

Porque tienen más neutrones que protones.

d)

Porque su momento magnético es bajo.

13.

¿Por qué se utiliza el hidrógeno en la resonancia magnética?

a)

Porque tiene una gran densidad atómica.

b)

Porque el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, que contiene hidrógeno.

c)

Porque el hidrógeno no tiene espín.

d)

Porque el hidrógeno tiene una carga neutra.

14.

¿Cómo están orientados los núcleos de hidrógeno en ausencia de un campo magnético?

a)

Todos en la misma dirección.

b)

Orientados al azar en cualquier dirección.

c)

Perpendicularmente entre sí.

d)

En direcciones opuestas únicamente.

15.

¿Qué sucede con el espín de los protones cuando se aplica un campo magnético externo B₀?

a)

Se desordenan aún más

b)

Se alinean en múltiples direcciones

c)

Se alinean en dos sentidos posibles

d)

Se desactivan

16.

¿Cuál de las siguientes opciones describe un estado de baja energía en un campo magnético?

a)

Espín up (paralelo al campo magnético)

b)

Espín down (antiparalelo al campo magnético)

c)

Espín neutro

d)

Espín caótico

17.

¿Qué estado de espín corresponde a una mayor energía?

a)

Espín up

b)

Espín down

c)

Ambos tienen la misma energía

d)

Depende de la temperatura

18.

¿Qué ocurre cuando los núcleos alcanzan el equilibrio térmico?

a)

Hay igual cantidad de espines up y down

b)

Hay más espines down que up, es decir más momentos magnético en sentido antiparalelo

c)

Hay más espines up que down, es decir más momentos magnéticos en sentido paralelo

d)

Se pierde la magnetización

19.

¿Cómo se denomina la magnetización neta que aparece en un material con núcleos de hidrógeno en el sentido un campo magnético?

a)

Vector de resonancia

b)

Frecuencia de Larmor

c)

Magnetización (M)

d)

Momento angular

20.

¿Cómo se llama la unidad de volumen en un material o tejido en resonancia magnética?

a)

Píxel

b)

Tesla

c)

Fotón

d)

Vóxel

21.

¿Qué tipo de movimiento adquieren los espines cuando están sometidos a un campo magnético?

a)

Movimiento de traslación

b)

Movimiento de precesión

c)

Movimiento oscilatorio

d)

Movimiento caótico

22.

¿De qué depende la frecuencia de precesión?

a)

De la temperatura ambiente

b)

De la velocidad del flujo sanguíneo

c)

De la cantidad de hidrógeno en el tejido

d)

De la intensidad del campo magnético

23.

¿Cómo se llama la ecuación matemática que describe la frecuencia de precesión?

a)

Ecuación de Maxwell

b)

Ecuación de Schrödinger

c)

Ecuación de Larmor

d)

Ecuación de Tesla

24.

¿Cuál es el símbolo que representa la frecuencia de precesión?

a)

B₀

b)

ω

c)

γ

d)

M

25.

¿Qué representa la constante γ en la ecuación de Larmor?

a)

La velocidad de la luz

b)

La constante de Planck

c)

La constante giromagnética

d)

La carga del electrón

26.

¿Qué sucede con la componente transversal de la magnetización en el estado de equilibrio térmico?

a)

Es máxima

b)

Es aleatoria

c)

Aumenta progresivamente

d)

Es nula

27.

¿En qué eje se encuentra la magnetización neta en el equilibrio térmico?

a)

En el eje X

b)

En el eje Y

c)

En el eje Z

d)

En el eje XY

28.

¿Cómo se comporta la magnetización proyectada sobre el plano XY en el equilibrio térmico?

a)

Apunta en una única dirección

b)

Es completamente aleatoria

c)

Forma un ángulo constante con B₀

d)

No existe

29.

¿Qué sucede cuando los núcleos no están en fase?

a)

La magnetización neta se incrementa

b)

La componente transversal se cancela

c)

Todos los espines giran en sincronía

d)

Se genera un campo eléctrico

30.

¿Cuál de los siguientes términos NO está relacionado con el comportamiento del espín en un campo magnético?

a)

Resonancia magnética

b)

Magnetización

c)

Precesión

d)

Radiación alfa

31.

¿Por qué la magnetización neta apunta en la dirección del campo magnético externo?

a)

Porque todos los espines están alineados

b)

Porque hay más espines en estado up que down

c)

Porque la temperatura es baja

d)

Porque la frecuencia de precesión es constante

32.

¿Cómo se denomina el fenómeno por el cual los núcleos giran alrededor del eje del campo magnético aplicado?

a)

Polarización

b)

Precesión

c)

Resonancia

d)

Dispersión

33.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a)

La ecuación de Larmor establece que la frecuencia de precesión es inversamente proporcional a B₀

b)

En equilibrio térmico, la magnetización neta está en el plano XY

c)

Los espines en estado down tienen más energía que los espines en estado up

d)

La magnetización ne

34.

¿En qué moléculas se encuentra mayoritariamente el hidrógeno en el cuerpo?

a)

Proteínas y lípidos

b)

Agua y grasa

c)

ADN y ARN

d)

Minerales y vitaminas

35.

¿Cómo se define el movimiento de precesión?

a)

Giro del protón alrededor de su propio eje

b)

Movimiento aleatorio de los protones en el cuerpo

c)

Giro del protón alrededor del eje del campo magnético externo

d)

Movimiento rectilíneo en el interior del tejido

36.

¿Qué ocurre cuando los protones se encuentran en ausencia de campo magnético?

a)

Se alinean con el eje z

b)

Se desordenan al azar

c)

Dejan de girar

d)

Emiten señal constantemente

37.

¿Cómo se alinean los protones en un campo magnético externo?

a)

Todos en el mismo sentido

b)

De forma perpendicular al campo

c)

En paralelo o en antiparalelo

d)

En direcciones aleatorias

38.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la orientación de los protones es correcta?

a)

La mayoría se orientan en sentido antiparalelo

b)

La mayoría se orientan en sentido paralelo

c)

Todos los protones adoptan la misma orientación

d)

No existe diferencia entre las orientaciones

39.

¿Qué fenómeno permite que los protones absorban energía y cambien de orientación?

a)

Magnetización

b)

Resonancia

c)

Dispersión

d)

Difracción

40.

¿Qué condición debe cumplir una onda electromagnética para excitar un protón en RM?

a)

Tener una frecuencia más baja que la frecuencia de precesión

b)

Tener una frecuencia aleatoria

c)

Tener una frecuencia igual a la frecuencia de precesión

d)

No estar en contacto con el campo magnético

41.

¿Qué ocurre con los protones después de ser excitados por una onda de radio?

a)

Giran al unísono (se ponen en fase)

b)

Se desintegran

c)

Se alinean todos en paralelo

d)

Se trasladan dentro del tejido

42.

¿Qué sucede cuando se interrumpe la onda de radio en RM?

a)

Los protones se relajan y liberan energía

b)

Los protones se mantienen excitados indefinidamente

c)

La imagen se vuelve más nítida automáticamente

d)

Los protones dejan de moverse

43.

¿Qué tipo de relajación depende de la interacción del hidrógeno con su entorno molecular?

a)

Relajación transversal (T2)

b)

Relajación longitudinal (T1)

c)

Relajación por difusión

d)

Relajación isotrópica

44.

¿Qué tipo de relajación depende de la interacción entre los propios protones?

a)

Relajación transversal (T2)

b)

Relajación longitudinal (T1)

c)

Relajación por difusión

d)

Relajación isotrópica

45.

¿Cómo se comporta la curva de relajación T1 en una imagen de RM?

a)

Es una curva descendente

b)

Se mantiene constante

c)

Es una curva ascendente

d)

No sigue ningún patrón

46.

¿Cómo se comporta la curva de relajación T2 en una imagen de RM?

a)

Es una curva descendente

b)

Se mantiene constante

c)

Es una curva ascendente

d)

No sigue ningún patrón

47.

¿Cuándo se alcanza el tiempo T1 en RM?

a)

Cuando la magnetización longitudinal alcanza el 37%

b)

Cuando la magnetización longitudinal alcanza el 63%

c)

Cuando la magnetización transversal es máxima

d)

Cuando los protones dejan de moverse

48.

¿Cuándo se alcanza el tiempo T2 en RM?

a)

Cuando la magnetización transversal ha decrecido un 37%

b)

Cuando la magnetización longitudinal ha decrecido un 63%

c)

Cuando los protones dejan de girar

d)

Cuando la señal es máxima

49.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al fenómeno de resonancia en RM?

a)

Se produce cuando la onda de radio tiene una frecuencia mayor que la frecuencia de precesión de los protones

b)

Se produce cuando la frecuencia de la onda de radio coincide con la frecuencia de precesión de los protones

c)

Depende únicamente de la cantidad de protones presentes en el tejido

d)

Ocurre solo en los protones de los átomos de carbono

50.

¿Cómo influye el entorno molecular en la relajación T1 de un tejido en RM?

a)

Los tejidos con mayor densidad de átomos de hidrógeno tendrán tiempos T1 más cortos

b)

Los tejidos con mayor interacción con su entorno tienden a relajar más rápido en T1

c)

La relajación T1 solo depende del campo magnético y no del entorno molecular

d)

Los tejidos con menos interacciones moleculares tienen tiempos T1 más cortos

51.

¿Cómo se genera el campo magnético B₀ en un equipo de RM?

a)

Con bobinas de gradiente

b)

Con ondas de radiofrecuencia

c)

Con un imán superconductivo

d)

Con un electroimán de baja potencia

52.

¿Cuáles son las intensidades más comunes del campo B₀ en equipos clínicos?

a)

0.1T y 0.5T

b)

1.5T y 3T

c)

5T y 10T

d)

3T y 7T

53.

¿Qué relación tiene la intensidad de B₀ con la calidad de imagen en RM?

a)

No influye en la calidad de imagen

b)

A menor intensidad de B₀, mejor calidad de imagen

c)

A mayor intensidad de B₀, mejor relación señal-ruido

d)

Solo influye en la velocidad de adquisición de la imagen

54.

¿Cómo se denomina el campo magnético generado por bobinas emisoras que excita los protones en RM?

a)

Campo de gradientes

b)

Campo electromagnético de fondo

c)

Campo de radiofrecuencia (RF B₁)

d)

Campo magnético perpendicular

55.

¿Cuál es la función del campo de radiofrecuencia (B₁)?

a)

Modificar la intensidad del campo B₀

b)

Alinear los protones con el campo magnético

c)

Excitar los protones alineados por B₀

d)

Eliminar interferencias electromagnéticas

56.

¿Qué ocurre con los protones después de apagarse la radiofrecuencia (B₁)?

a)

Mantienen su estado excitado de forma indefinida

b)

Se alinean con el campo de gradiente

c)

Vuelven a su estado inicial liberando energía en forma de señal detectable

d)

Se detienen completamente sin emitir señal

57.

¿Cuál es la unidad de medida del campo magnético en RM?

a)

Newton (N)

b)

Tesla (T)

c)

Amperio (A)

d)

Hertz (Hz)

58.

¿A qué se refieren los gradientes de campo magnético en RM?

a)

A campos magnéticos estáticos generados por el imán principal

b)

A campos magnéticos variables generados en los ejes X, Y y Z

c)

A variaciones de la señal de radiofrecuencia

d)

A la oscilación de los protones en el campo magnético

59.

¿Qué influencia tienen los gradientes de campo en la imagen de RM?

a)

Generan diferentes contrastes y permiten la codificación espacial

b)

Reducen el campo magnético estático

c)

Excitan los protones y aumentan la señal

d)

Solo afectan al ruido de la imagen

60.

¿Por qué es importante que el campo B₀ sea homogéneo?

a)

Para que todos los protones precesen con la misma frecuencia

b)

Para que los protones giren en direcciones diferentes

c)

Para que la imagen sea completamente negra

d)

Para que la señal de radiofrecuencia sea más intensa

61.

¿Qué efecto tiene la intensidad del campo magnético sobre la frecuencia de precesión de los protones?

a)

No tiene efecto

b)

A mayor intensidad de campo, mayor frecuencia de precesión

c)

A mayor intensidad de campo, menor frecuencia de precesión

d)

La frecuencia de precesión solo depende del tipo de tejido

62.

¿Qué ventaja tiene usar un campo B₀ más fuerte en RM?

a)

Reduce el tiempo de adquisición de la imagen

b)

Mejora la relación señal-ruido (SNR)

c)

Evita la necesidad de bobinas de gradiente

d)

Permite prescindir de la radiofrecuencia

63.

¿Qué campo magnético es responsable de la codificación espacial en RM?

a)

Campo magnético estático (B₀)

b)

Campos de radiofrecuencia (B₁)

c)

Gradientes de campo magnético (Gx, Gy, Gz)

d)

No interviene ningún campo en la codificación espacial

64.

¿Cuál de estos campos es el responsable de excitar los protones?

a)

Campo magnético estático (B₀)

b)

Campos de radiofrecuencia (B₁)

c)

Gradientes de campo magnético

d)

No es necesario ningún campo para la excitación

65.

¿Cuál de estos campos es el responsable de excitar los protones?

a)

Campo magnético estático (B₀)

b)

Campos de radiofrecuencia (B₁)

c)

Gradientes de campo magnético

d)

No es necesario ningún campo para la excitación

66.

¿Qué efecto tienen los gradientes de campo magnético sobre el campo principal (B₀)?

a)

No lo modifican en absoluto

b)

Lo eliminan por completo

c)

Lo hacen homogéneo en todas las direcciones

d)

Lo modifican, haciendo que los núcleos perciban diferentes campos magnéticos en distintos puntos

67.

¿Cómo se compara la intensidad del campo magnético de los gradientes (Bgrad) con la del campo principal (B₀)?

a)

Es 10 veces más grande

b)

Es del mismo tamaño

c)

Es 10³ veces más pequeño

d)

Es 10⁶ veces más pequeño

68.

¿Qué nombre recibe el campo magnético adicional que perciben los núcleos a nivel molecular?

a)

Campo magnético resonante

b)

Campo magnético estructural

c)

Campo magnético bioquímico (Bbioq)

d)

Campo magnético térmico

69.

¿Cómo influye el campo magnético bioquímico (Bbioq) en los núcleos?

a)

Hace que todos los núcleos precesen con la misma frecuencia

b)

No tiene ningún efecto en la resonancia magnética

c)

Provoca variaciones en el campo magnético, causando dispersión en las frecuencias de resonancia

d)

Aumenta la intensidad del campo B

70.

¿Por qué es importante la dispersión en las frecuencias de resonancia de los núcleos?

a)

Permite obtener información sobre los tejidos donde se encuentran los núcleos

b)

No tiene ninguna aplicación práctica en RM

c)

Disminuye la calidad de la imagen en RM

d)

Solo afecta a los tejidos óseos

71.

¿Qué sucede cuando los núcleos entran en resonancia con un pulso de radiofrecuencia?

a)

Se detienen completamente

b)

Absorben energía y cambian de orientación

c)

Se alinean con el campo magnético principal

d)

Disminuyen su frecuencia de precesión

72.

¿Qué determina el ángulo de inclinación (tip angle o flip angle)?

a)

La intensidad del campo magnético principal

b)

La potencia y duración del pulso de radiofrecuencia

c)

La velocidad de los protones

d)

El número de núcleos en el tejido

73.

¿Qué ocurre con la magnetización cuando se aplica un pulso de 90 grados?

a)

Se mantiene en la dirección longitudinal

b)

Se elimina por completo

c)

Se coloca en el plano XY, igualando el número de núcleos en posición up y down

d)

Se invierte completamente respecto a su posición de equilibrio

74.

¿Cómo se denomina un pulso de 180 grados en RM?

a)

Pulso inversor

b)

Pulso de excitación

c)

Pulso de alineación

d)

Pulso de relajación

75.

¿Cómo afecta el flip angle a la intensidad de la señal de salida?

a)

No tiene ningún efecto

b)

Determina la cantidad de señal recibida

c)

Reduce la calidad de la imagen

d)

Solo afecta a imágenes T1

76.

¿Qué efecto tiene un ángulo de inclinación menor a 90° en la RM?

a)

Aumenta la saturación de la señal

b)

Reduce la calidad de la imagen

c)

Produce un giro parcial de los protones

d)

Hace que la magnetización desaparezca

77.

El tip angle se refiere a:

a)

La intensidad del campo magnético

b)

El ángulo con el que los protones son inclinados por un pulso de RF

c)

La velocidad de precesión de los protones

d)

La diferencia de temperatura entre tejidos

78.

¿Por qué es importante ajustar el flip angle en una exploración de RM?

a)

Para modificar la relajación de los protones y optimizar la señal

b)

Para reducir el tiempo de escaneo

c)

Para eliminar artefactos en la imagen

d)

Para incrementar la temperatura del tejido

79.

El estado de saturación en RM se alcanza cuando:

a)

Se aplica un pulso de 90°

b)

Se usa un campo magnético débil

c)

Se emiten pulsos de RF de alta frecuencia

d)

Se alinean todos los protones en la misma dirección

80.

El término “flip angle” hace referencia a:

a)

La intensidad del campo magnético

b)

La rotación de los protones por

c)

El tiempo de relajación T1

d)

La velocidad de los electrones en el tejido

81.

El término “flip angle” hace referencia a:

a)

La intensidad del campo magnético

b)

La rotación de los protones por la señal de RF

c)

El tiempo de relajación T1

d)

La velocidad de los electrones en el tejido

82.

¿Cómo se relaciona el flip angle con la resolución de la imagen?

a)

Un flip angle óptimo mejora la señal y la resolución

b)

No tiene efecto sobre la resolución

c)

Reduce la calidad de la imagen

d)

Solo afecta a las imágenes en T2

83.

Si el flip angle es demasiado grande, ¿qué efecto puede causar en la imagen de RM?

a)

Mejora la nitidez sin efectos negativos

b)

Puede reducir la señal y afectar la calidad de la imagen

c)

Acelera la formación de imagen

d)

Elimina el ruido de fondo

84.

¿Cuál de los siguientes factores influye en la cantidad de señal recibida en RM?

a)

La posición del paciente

b)

La duración de los pulsos de RF

c)

El ángulo de inclinación aplicado

d)

Todas las anteriores

85.

¿Cómo afecta el flip angle a la relajación de los tejidos?

a)

Controla la forma en que los protones vuelven a su estado de equilibrio

b)

No tiene ninguna relación con la relajación

c)

Afecta solo a la secuencia T1

d)

Aumenta el ruido en la imagen

86.

¿Cuál es la relación entre el flip angle y la señal obtenida en RM?

a)

Un flip angle bien ajustado maximiza la señal

b)

No tienen relación

c)

Un flip angle pequeño elimina la señal

d)

Un flip angle alto siempre mejora la calidad

87.

¿Por qué es importante elegir el ángulo de inclinación correcto en RM?

a)

Para mejorar el contraste y la calidad de la imagen

b)

Para reducir el tiempo de exploración

c)

Para evitar la interferencia electromagnética

d)

Para aumentar la temperatura del paciente

88.

¿Qué sucede cuando cesa la emisión de radiofrecuencia en resonancia magnética?

a)

La magnetización se mantiene en el plano transversal indefinidamente

b)

La magnetización vuelve a su posición inicial mediante un proceso de liberación de energía

c)

Los núcleos dejan de precesar

d)

La señal de RM desaparece inmediatamente sin dejar información

89.

¿Qué influye en la forma en que los núcleos liberan energía durante la relajación?

a)

La temperatura ambiente del escáner

b)

La velocidad de los electrones en el núcleo

c)

Las características histoquímicas del medio donde se encuentran los núcleos

d)

La cantidad de oxígeno en los tejidos

90.

¿Cómo se capta la información sobre la relajación de los núcleos en RM?

a)

Mediante la emisión de nuevas ondas de radiofrecuencia

b)

A través de una antena receptora que detecta modificaciones del campo magnético

c)

Por la absorción de energía térmica en el tejido

d)

Mediante la observación directa de los protones en un microscopio

91.

¿Qué es la señal de "free induction decay" (FID) en RM?

a)

Una señal sinusoidal amortiguada generada durante la relajación

b)

Un tipo de interferencia electromagnética del escáner

c)

Una señal constante sin variaciones de frecuencia

d)

Un impulso de RF necesario para excitar los núcleos

92.

¿Qué información se puede obtener al analizar la señal de relajación en RM?

a)

La densidad de núcleos de hidrógeno y características del medio

b)

Solo la densidad de los tejidos óseos

c)

La velocidad del flujo sanguíneo

d)

El nivel de oxígeno en los tejidos

93.

¿Qué se busca con las potenciaciones en resonancia magnética?

a)

Aumentar la señal de RF absorbida

b)

Potenciar los efectos de la relajación para diferenciar los tejidos en la imagen

c)

Disminuir la intensidad del campo magnético

d)

Mejorar la velocidad de adquisición de la imagen

94.

¿Qué parámetro se estudia durante la relajación en RM?

a)

La magnetización

b)

La temperatura del tejido

c)

La presión arterial

d)

La cantidad de hidrógeno en la sangre

95.

¿Cómo se llama el eje paralelo al campo magnético principal en RM?

a)

Eje X

b)

Eje Y

c)

Eje Z

d)

Plano XY

96.

¿Cómo se llama el eje paralelo al campo magnético principal en RM?

a)

Eje X

b)

Eje Y

c)

Eje Z

d)

Plano XY

97.

Qué plano es perpendicular al eje Z en resonancia magnética?

a)

Plano AB

b)

Plano longitudinal

c)

Plano XY

d)

Plano oblicuo

98.

¿Qué tipo de potenciaciones se estudian en el eje longitudinal (Z)?

a)

T1 y DP (densidad protónica)

b)

T2 y T2*

c)

Solo T1

d)

Solo DP

99.

¿Qué tipo de potenciaciones se estudian en el plano transversal (XY)?

a)

T1 y DP

b)

T2 y T2*

c)

T1 y T2

d)

Solo DP

100.

¿Qué significa DP en el contexto de las potenciaciones?

a)

Densidad Potencial

b)

Densidad Protónica

c)

Diferencia de Procesamiento

d)

Desfase de Precesión

101.

¿Cómo varía la magnetización durante la relajación?

a)

Se mantiene constante

b)

Aumenta indefinidamente

c)

Varía en función del eje Z y el plano XY

d)

Solo varía en el plano XY

102.

¿Qué potenciación está más influenciada por la densidad de protones?

a)

T1

b)

T2

c)

DP

d)

T2*

103.

¿Cuál de estas potenciaciones se relaciona con la relajación en el eje longitudinal?

a)

T1

b)

T2

c)

T2*

d)

Ninguna de las anteriores

104.

¿Cuál de estas potenciaciones se relaciona con la relajación en el plano transversal?

a)

T1

b)

DP

c)

T2*

d)

Ninguna de las anteriores

105.

¿Cómo se comporta el vector de magnetización en el estado de equilibrio?

a)

Es perpendicular al campo magnético principal

b)

Se orienta de manera aleatoria

c)

No influye en la resonancia magnética

d)

Está alineado y paralelo al campo magnético principal

106.

¿Qué sucede con la magnetización transversal durante la relajación?

a)

Se mantiene constante

b)

Aumenta progresivamente

c)

Disminuye con el tiempo

d)

No influye en la imagen

107.

¿Por qué es importante la relajación en resonancia magnética?

a)

Porque determina el contraste de los tejidos en la imagen

b)

Porque influye en la generación de los gradientes

c)

Porque afecta a la intensidad del campo magnético principal

d)

Porque permite aumentar la señal de radiofrecuencia

108.

¿Cómo se puede modificar el contraste en una imagen de RM?

a)

Ajustando los tiempos de relajación T1 y T2

b)

Aumentando la temperatura del paciente

c)

Usando imanes de mayor intensidad

d)

Reduciendo la cantidad de protones en los tejidos

109.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a)

La potenciación T2 se observa en el eje Z

b)

DP y T1 están relacionadas con la relajación en el eje Z

c)

La relajación transversal se mide con T1

d)

El plano XY no influye en la relajación

110.

¿Qué tipo de imagen se obtiene con una potenciación T1?

a)

Muestra la diferencia en la densidad de protones

b)

Resalta los tiempos de relajación longitudinal

c)

Destaca la relajación transversal

d)

Muestra imágenes con poco contraste

111.

¿Qué tipo de imagen se obtiene con una potenciación T2?

a)

Destaca la relajación longitudinal

b)

Se usa para evaluar huesos exclusivamente

c)

Solo se usa en secuencias de eco gradiente

d)

Resalta la señal de los líquidos en la imagen

112.

¿Qué ocurre si no se aplican potenciaciones en RM?

a)

No se obtendría ninguna imagen

b)

Todas las imágenes serían iguales sin diferencias entre tejidos

c)

Se mejorarían los detalles de la imagen

d)

La señal de RM se intensificaría

113.

¿Cómo se define el tiempo de relajación T1?

a)

Tiempo que tarda un tejido en alcanzar su máxima magnetización

b)

Tiempo en el que un tejido pierde toda su señal

c)

Un factor que indica la forma o velocidad de la relajación

d)

La cantidad de energía liberada por el tejido

114.

¿Cómo se llama también al tiempo de relajación T1?

a)

Tiempo de relajación transversal

b)

Tiempo de relajación espín-espín

c)

Tiempo de relajación espín-red

d)

Tiempo de inversión-recuperación

115.

¿De qué depende el valor de T1 en un tejido?

a)

De la facilidad de los núcleos para ceder energía al medio

b)

De la temperatura corporal del paciente

c)

De la cantidad de oxígeno en sangre

d)

De la velocidad de la máquina de RM

116.

Un T1 largo significa que un tejido...

a)

Tiene facilidad para ceder energía al medio

b)

Tiene dificultad para ceder energía al medio

c)

No presenta señal de relajación

d)

Se satura rápidamente

117.

¿Qué sucede si se deja que todos los tejidos lleguen a la relajación completa antes de obtener la imagen?

a)

Se obtiene la mejor imagen posible

b)

Se pierde el contraste entre tejidos

c)

Los tejidos aparecen todos brillantes

d)

Se obtiene una imagen solo en escala de grises

118.

¿Qué significa TR en resonancia magnética?

a)

Tiempo de eco

b)

Tiempo de resonancia

c)

Tiempo de respuesta

d)

Tiempo de repetición

119.

¿Qué significa TE en resonancia magnética?

a)

Tiempo de repetición

b)

Tiempo de equilibrio

c)

Tiempo de emisión

d)

Tiempo de eco

120.

En imágenes potenciadas en T1, ¿qué combinación de TR y TE se utiliza?

a)

TR largo y TE largo

b)

TR corto y TE largo

c)

TR largo y TE corto

d)

TR corto y TE corto

121.

En una imagen potenciada en T1, los tejidos con T1 largo aparecerán...

a)

Brillantes

b)

Oscuros

c)

Grises intermedios

d)

No influye en la imagen

122.

En una imagen potenciada en T1, los tejidos con T1 corto aparecerán...

a)

Oscuros

b)

Brillantes

c)

Sin señal

d)

Con artefactos

123.

¿Qué mide la potenciación en DP (densidad protónica)?

a)

La cantidad de núcleos de hidrógeno en un tejido

b)

La velocidad de relajación T1

c)

La intensidad del campo magnético

d)

La temperatura del tejido

124.

¿Cómo afecta una mayor densidad protónica a la magnetización de un tejido?

a)

La disminuye

b)

No tiene efecto

c)

La aumenta

d)

La anula

125.

En la potenciación en DP, ¿cómo se obtiene la mejor diferenciación entre tejidos?

a)

Dejando que la relajación se complete completamente

b)

Interrumpiendo la relajación a mitad de proceso

c)

Aplicando tiempos TR cortos y TE cortos

d)

Utilizando imágenes potenciadas en T1

126.

¿Qué combinación de TR y TE se usa en imágenes potenciadas en DP?

a)

TR corto y TE corto

b)

TR corto y TE largo

c)

TR largo y TE corto

d)

TR largo y TE largo

127.

¿Cómo se ven los tejidos en una imagen potenciada en DP?

a)

Con fuerte contraste entre oscuros y brillantes

b)

Todos aparecen algo brillantes

c)

Solo los tejidos con mayor DP aparecen iluminados

d)

No influye en la imagen

128.

¿Qué sucede si no se deja que la relajación se complete en una imagen DP?

a)

Se obtiene una imagen borrosa

b)

Se pierde información sobre la densidad protónica

c)

Se mejora el contraste

d)

Los tejidos con mayor DP se ven oscuros

129.

En una imagen DP, los tejidos con mayor densidad protónica aparecen...

a)

Oscuros

b)

Brillantes

c)

Sin señal

d)

No se pueden diferenciar

130.

En una imagen DP, los tejidos con menor densidad protónica aparecen...

a)

Oscuros

b)

Brillantes

c)

Iguales a los de mayor DP

d)

Sin señal

131.

¿Cuál es la principal diferencia entre las imágenes potenciadas en T1 y en DP?

a)

En T1 se usa TR y TE largos, en DP se usa TR y TE cortos

b)

En T1 se mide la velocidad de relajación, en DP se mide la cantidad de protones

c)

En DP los tejidos con mayor señal son oscuros

d)

En DP se busca evitar la relajación completa

132.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la potenciación en DP es correcta?

a)

No depende de la cantidad de hidrógeno en los tejidos

b)

Se obtiene la mejor imagen interrumpiendo la relajación antes de completarse

c)

Se usa TR y TE largos para permitir la relajación completa

d)

No se pueden diferenciar bien los tejidos

133.

¿Qué ocurre con la magnetización en el plano transversal (xy) antes de la relajación?

a)

Tiene su valor mínimo

b)

Tiene su valor máximo

c)

No influye en la imagen final

d)

Se mantiene constante durante todo el proceso