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Cuestionario sobre Dosimetría física y clínica

Total questions: 31

Worksheet time: 16mins

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1.

La dosis absorbida se mide en:

a)

Sievert (Sv)

b)

Gray (Gy)

c)

Becquerel (Bq)

d)

Roentgen (R)

2.

El Kerma se define como:

a)

Energía liberada por unidad de masa en un material

b)

Energía absorbida en tejido

c)

Energía de la radiación incidente

d)

Energía total emitida por la fuente

3.

La dosis equivalente se mide en:

a)

Gray (Gy)

b)

Sievert (Sv)

c)

Becquerel (Bq)

d)

Coulomb/kg

4.

Un detector de cámara de ionización mide:

a)

Energía absorbida directamente

b)

Corriente generada por ionización en el gas

c)

Energía total de la fuente

d)

La actividad radiactiva

5.

El factor de ponderación radiológico (WR) para fotones y electrones es:

a)

5

b)

1

c)

10

d)

20

6.

El porcentaje de dosis en profundidad (PDD) depende de:

a)

Energía del haz

b)

Tamaño del campo

c)

Distancia fuente-superficie

d)

Todas las anteriores

7.

En haces de fotones, la dosis máxima (dmax) se alcanza:

a)

En la superficie

b)

A una profundidad que aumenta con la energía

c)

Siempre a 10 cm

d)

A 20 cm

8.

El TMR (Tissue Maximum Ratio) se mide con referencia:

a)

A la dosis en superficie

b)

A la dosis máxima en profundidad

c)

A la dosis media del volumen

d)

A la dosis total prescrita

9.

La curva de isodosis representa:

a)

Puntos de igual dosis en el paciente o fantoma

b)

Curva de dosis absorbida en aire

c)

Actividad radiactiva del tumor

d)

Nivel de energía del haz

10.

Un DVH (Dose Volume Histogram) sirve para:

a)

Medir la actividad de la fuente

b)

Representar la dosis distribuida en el volumen del tumor y órganos de riesgo

c)

Ajustar la energía del haz

d)

Calibrar la cámara de ionización

11.

El ICRU recomienda prescribir la dosis en:

a)

Superficie del paciente

b)

Punto de referencia en el PTV

c)

Dmax siempre

d)

Media de todo el cuerpo

12.

La curva de atenuación exponencial es aplicable a:

a)

Haces clínicos de fotones de alta energía en tejido

b)

Radiación gamma en medios homogéneos

c)

Electrones en aire

d)

Neutrones en tejido

13.

La mitad de espesor (HVL) es:

a)

Espesor necesario para absorber toda la radiación

b)

Espesor que reduce la intensidad a la mitad

c)

Espesor en el que la dosis aumenta

d)

La distancia entre el isocentro y el detector

14.

En haces de electrones, la dosis cae bruscamente:

a)

En la superficie

b)

A la profundidad del rango práctico

c)

A los 20 cm

d)

Nunca cae bruscamente

15.

La calibración absoluta de un acelerador se realiza con:

a)

Termoluminiscencia

b)

Cámara de ionización en condiciones de referencia

c)

Detector de neutrones

d)

Película radiocrómica

16.

La dosis absorbida en tejido depende de:

a)

Energía y tipo de radiación

b)

Densidad del medio

c)

Condiciones geométricas

d)

Todas las anteriores

17.

En un campo de 10x10 cm² y SSD = 100 cm, la dosis de referencia se mide a:

a)

Dmax

b)

10 cm de profundidad

c)

En superficie

d)

En cualquier punto

18.

La simulación Monte Carlo se utiliza para:

a)

Planificar la posición del paciente

b)

Calcular distribución de dosis med

19.

La simulación Monte Carlo se utiliza para:

a)

Planificar la posición del paciente

b)

Calcular distribución de dosis mediante modelado probabilístico

c)

Medir dosis directamente

d)

Controlar calidad de imágenes

20.

El TPS (Treatment Planning System) realiza:

a)

Ajuste de láseres

b)

Cálculo de distribución de dosis y planificación

c)

Control de calidad del acelerador

d)

Radioprotección del personal

21.

El factor de retrodispersión en braquiterapia corrige:

a)

Absorción en aire

b)

Dosis adicional por dispersión en tejido

c)

Error de calibración

d)

Radiación de fuga

22.

La unidad monitor (UM) en un LINAC se relaciona con:

a)

Tiempo real de irradiación

b)

Energía del haz

c)

Dosis entregada en condiciones de referencia

d)

Actividad de la fuente

23.

La dosimetría in vivo se realiza con:

a)

Cámara de ionización fija

b)

Dosímetros de diodo o termoluminiscentes sobre el paciente

c)

Detector de neutrones

d)

Fantomas de agua

24.

En dosimetría clínica, la prioridad es:

a)

Maximizar la dosis en órganos críticos

b)

Homogeneidad de dosis en el PTV y mínima dosis en OAR

c)

Reducir el tiempo de irradiación

d)

Aumentar la dosis media en todo el cuerpo

25.

El equivalente en agua significa:

a)

Tejidos que producen la misma atenuación y dispersión que el agua

b)

Tejidos con densidad mayor a 1 g/cm³

c)

Sustancias líquidas usadas para refrigerar

d)

Medios gaseosos para simular tejido

26.

Un fantoma de agua se utiliza para:

a)

Simular la absorción y dispersión de radiación en tejido humano

b)

Medir radioactividad ambiental

c)

Calibrar el PET

d)

Medir la actividad de una fuente de braquiterapia

27.

En radioterapia conformada 3D, las isodosis deben:

a)

Incluir al PTV con márgenes adecuados

b)

Incluir todo el cuerpo

c)

No superar el 50% de la dosis en órganos críticos

d)

Evitar la dosis en el tumor

28.

El QA (Quality Assurance) en dosimetría sirve para:

a)

Asegurar que la dosis calculada corresponde a la administrada

b)

Calibrar la RM

c)

Ajustar el tamaño del tumor

d)

Mejorar la calidad de la imagen diagnóstica

29.

La dosis equivalente uniforme (EUD) representa:

a)

La dosis que, si fuera homogénea, produciría el mismo efecto biológico

b)

La dosis máxima del tumor

c)

La dosis mínima en OAR

d)

La dosis media de referencia

30.

El índice de conformidad mide:

a)

Relación entre volumen del PTV cubierto y volumen irradiado

b)

Relación entre dosis máxima y mínima

c)

Relación entre UM y dosis

d)

Relación entre HU y densidad

31.

El índice de homogeneidad evalúa:

a)

La uniformidad de dosis dentro del PTV

b)

La actividad de la fuente radiactiva

c)

La atenuación en tejido óseo

d)

La posición del isocentro

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