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Cuestionario FFE

Total questions: 31

Worksheet time: 16mins

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1.

La función principal de un acelerador lineal en radioterapia es:

a)

Generar rayos gamma

b)

Producir electrones y fotones de alta energía para tratamientos

c)

Emitir neutrones para diagnóstico

d)

Generar imágenes de resonancia

2.

En un LINAC, los electrones son acelerados mediante:

a)

Campos eléctricos de radiofrecuencia

b)

Campos magnéticos estáticos

c)

Reacciones nucleares

d)

Campos gravitatorios

3.

El blanco metálico (target) en el LINAC convierte:

a)

Electrones en protones

b)

Electrones en fotones (rayos X) por frenado (Bremsstrahlung)

c)

Fotones en electrones

d)

Neutrones en rayos gamma

4.

El colimador multiláminas (MLC) permite:

a)

Aumentar la energía del haz

b)

Moldear el campo de radiación a la forma del tumor

c)

Enfriar el acelerador

d)

Generar imágenes

5.

El isocentro en un LINAC es:

a)

El punto donde se mide la dosis media

b)

El punto geométrico común de gantry, colimador y mesa

c)

El centro de la camilla

d)

El foco del haz de electrones

6.

Los haces de electrones en un LINAC se utilizan sobre todo para:

a)

Tumores profundos

b)

Tumores superficiales

c)

Imagen diagnóstica

d)

Radiocirugía craneal

7.

La radiación de fuga en un LINAC debe estar:

a)

Inferior al 1% de la dosis útil

b)

Igual a la dosis útil

c)

10 veces mayor a la dosis prescrita

d)

No está regulada

8.

El dispositivo que produce la radiación electromagnética de radiofrecuencia en un LINAC es:

a)

Magnetrón o klystrón

b)

Gantry

c)

Colimador

d)

Fantoma

9.

La energía clínica habitual de un LINAC en fotones es:

a)

1-2 MeV

b)

4-25 MeV

c)

100 MeV

d)

>1 GeV

10.

La IGRT (Image Guided Radiotherapy) en un LINAC se realiza mediante:

a)

Radiografías ortogonales o TC a bordo (CBCT)

b)

RM integrada

c)

PET incorporado

d)

Ultrasonidos

11.

La TC utiliza como principio físico:

a)

Resonancia magnética nuclear

b)

Atenuación de rayos X en distintos tejidos

c)

Emisión de positrones

d)

Radiación ultravioleta

12.

La unidad de medida en TC es:

a)

Gray (Gy)

b)

Hounsfield Unit (HU)

c)

Sievert (Sv)

d)

Becquerel (Bq)

13.

El valor en HU del agua es:

a)

-1000

b)

0

c)

+1000

d)

+10

14.

Un valor de HU de -800 corresponde aproximadamente a:

a)

Hueso

b)

Grasa

c)

Músculo

d)

Aire

15.

El pitch en la TC helicoidal es:

a)

Relación entre avance de mesa y colimación del haz

b)

Grosor del corte

c)

Intensidad del tubo

d)

Tiempo de rotación del gantry

16.

El artefacto de endurecimiento del haz en TC se debe a:

a)

Movimiento del paciente

b)

Atenuación diferencial de fotones de baja energía

c)

Falta de calibración del detector

d)

Grosor de corte excesivo

17.

En radioterapia, la TC se utiliza sobre todo para:

a)

Diagnóstico de tumores

b)

Planificación de tratamientos y cálculo de dosis

c)

Estudio de actividad metabólica

d)

Diagnóstico funcional cerebral

18.

En radioterapia, la TC se utiliza sobre todo para:

a)

Diagnóstico de tumores

b)

Planificación de tratamientos y cálculo de dosis

c)

Estudio de actividad metabólica

d)

Diagnóstico funcional cerebral

19.

El CBCT (Cone Beam CT) en un LINAC sirve para:

a)

Verificar la posición del paciente antes del tratamiento

b)

Aumentar la energía del haz

c)

Medir la radiación ambiental

d)

Generar imágenes metabólicas

20.

El contraste intravenoso en TC de simulación se usa para:

a)

Ver estructuras óseas

b)

Delimitar mejor vasos y tejidos blandos

c)

Reducir la dosis absorbida

d)

Mejorar el pitch

21.

La resolución espacial en TC depende principalmente de:

a)

Grosor de corte y tamaño del detector

b)

Energía del haz

c)

Velocidad de rotación

d)

Tipo de contraste

22.

La RM utiliza como principio físico:

a)

Atenuación de rayos X

b)

Radiación ultravioleta

c)

Propiedades magnéticas de los protones de hidrógeno

d)

Desintegración radiactiva

23.

El campo magnético de una RM clínica suele ser de:

a)

0,1-0,5 Tesla

b)

1,5-3 Tesla

c)

5-10 Tesla

d)

15-20 Tesla

24.

En RM, la señal depende de:

a)

Densidad protónica y tiempos de relajación T1 y T2

b)

Absorción de rayos gamma

c)

Atenuación de rayos X

d)

Emisión de positrones

25.

Un tiempo de relajación T1 corto produce:

a)

Imagen con grasa brillante

b)

Imagen con líquido brillante

c)

Imagen sin señal

d)

Imagen con aire brillante

26.

Un tiempo de relajación T2 largo produce:

a)

Líquidos brillantes

b)

Grasa oscura

c)

Aire brillante

d)

Imagen uniforme sin contraste

27.

En radioterapia, la RM se utiliza sobre todo para:

a)

Calcular la dosis

b)

Delimitar con precisión tumores en cerebro y tejidos blandos

c)

Medir radiación absorbida

d)

Verificar la posición del paciente

28.

El riesgo principal de la RM en pacientes con implantes metálicos es:

a)

Mayor radiación absorbida

b)

Interferencia con el campo magnético y movimiento del implante

c)

Generar dosis doble en el tumor

d)

Desgaste del colimador

29.

La fusión de imágenes TC+RM en radioterapia permite:

a)

Calibrar la dosis

b)

Mejorar la localización anatómica y la definición tumoral

c)

Reducir la radiación al paciente

d)

Medir la actividad radiactiva

30.

La RM no emite radiación ionizante porque:

a)

Utiliza microondas

b)

Utiliza campos magnéticos y radiofrecuencia

c)

Utiliza radiación ultravioleta

d)

Funciona solo con rayos infrarrojos

31.

Una limitación de la RM en radioterapia es:

a)

Baja definición anatómica

b)

Distorsiones geométricas por campos magnéticos

c)

Alta dosis absorbida

d)

No permite ver tejidos blandos

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