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Cuestionario sobre Radioterapia

Total questions: 72

Worksheet time: 36mins

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1.

¿Por qué es importante conocer la cantidad de radiación que llega a un paciente?

a)

Porque afecta únicamente los efectos adversos.

b)

Porque está relacionado con el efecto terapéutico y los efectos adversos.

c)

Porque no tiene relación con el efecto terapéutico.

d)

Porque solo afecta a los efectos biológicos.

2.

¿Qué mide el valor total de la magnitud en radioterapia?

a)

La rapidez con la que varía la radiación.

b)

La cantidad total de radiación recibida por una persona.

c)

La relación entre radiación y efectos biológicos.

d)

La variación temporal de la radiación.

3.

¿Qué representa la tasa en el contexto de radioterapia?

a)

La cantidad total de radiación recibida por una persona.

b)

La variación temporal del valor de una magnitud por unidad de tiempo.

c)

La relación entre radiación y efectos terapéuticos.

d)

La cantidad de radiación que no varía con el tiempo.

4.

¿Cómo está relacionada la tasa con las radiaciones ionizantes?

a)

Está relacionada con los efectos biológicos.

b)

Está relacionada con los efectos terapéuticos.

c)

No tiene relación con los efectos biológicos.

d)

Solo mide la cantidad total de radiación.

5.

¿Cuál de las siguientes magnitudes mide la energía depositada?

a)

Transferencia lineal de energía (LET)

b)

Exposición (X)

c)

Dosis absorbida (D)

d)

Dosis equivalente (H)

6.

¿Qué unidad se utiliza para medir la dosis equivalente?

a)

Gray (Gy)

b)

Becquerel (Bq)

c)

Sievert (Sv)

d)

Joule (J)

7.

¿Cuál de las siguientes magnitudes está relacionada con el riesgo biológico?

a)

Actividad

b)

Dosis efectiva (E)

c)

Dosis absorbida (D)

d)

Transferencia lineal de energía (LET)

8.

¿Qué mide la unidad Becquerel (Bq)?

a)

Energía depositada

b)

Desintegración radiactiva

c)

Riesgo biológico

d)

Transferencia lineal de energía

9.

¿Cuál es la unidad utilizada para medir la dosis absorbida?

a)

Sievert (Sv)

b)

Gray (Gy)

c)

Becquerel (Bq)

d)

Joule (J)

10.

¿Qué significa LET en el contexto de radiaciones ionizantes?

a)

La cantidad de energía que una partícula ionizante cede al medio por unidad de distancia recorrida.

b)

La velocidad de una partícula ionizante al atravesar un material.

c)

La capacidad de un material para bloquear radiaciones ionizantes.

d)

La cantidad de radiación emitida por un átomo.

11.

¿Cuál de las siguientes radiaciones tiene la menor capacidad para atravesar materiales como papel, metacrilato, plomo y hormigón?

a)

Radiación alfa (α).

b)

Radiación beta (β).

c)

Radiación gamma (γ).

d)

Neutrones (N).

12.

¿Qué material es más efectivo para bloquear radiaciones gamma (γ)?

a)

Papel.

b)

Metacrilato.

c)

Plomo.

d)

Hormigón.

13.

¿Cuál es el medio al que una partícula ionizante cede energía según la definición de LET?

a)

Tejido, aire o agua.

b)

Metales como plomo y hierro.

c)

Materiales sólidos como hormigón.

d)

Gases como oxígeno y nitrógeno.

14.

¿Qué efecto tiene un LET alto en el ADN?

a)

Provoca daños más graves al ADN.

b)

Provoca daños menos graves al ADN.

c)

No afecta al ADN.

d)

Mejora la reparación del ADN.

15.

¿Qué tipo de radiación es un ejemplo de LET bajo?

a)

Radiación alfa.

b)

Radiación X y gamma.

c)

Radiación ultravioleta.

d)

Radiación beta.

16.

¿Cuál es una característica de las radiaciones de LET bajo?

a)

Son muy ionizantes.

b)

Son menos ionizantes.

c)

Son poco penetrantes.

d)

Provocan daños graves al ADN.

17.

¿Qué característica describe mejor las radiaciones de LET alto?

a)

Son más dispersas y reparables.

b)

Son poco penetrantes y muy ionizantes.

c)

Son menos ionizantes y más penetrantes.

d)

No afectan al ADN.

18.

¿Qué significa LET en el contexto de la transferencia de energía?

a)

Línea de energía total.

b)

Transferencia lineal de energía.

c)

Límite de energía térmica.

d)

Transferencia de luz y energía.

19.

¿Para qué tipo de radiaciones se utiliza el concepto de exposición?

a)

Radiaciones ionizantes de naturaleza electromagnética (Rx y R gamma)

b)

Radiaciones térmicas

c)

Radiaciones acústicas

d)

Radiaciones visibles

20.

¿Cuál es la unidad del Sistema Internacional para medir la exposición?

a)

Coulomb por kilogramo (C/kg)

b)

Roentgen (R)

c)

Joule por kilogramo (J/kg)

d)

Watt por segundo (W/s)

21.

¿Qué representa la tasa de exposición?

a)

La variación temporal de la exposición

b)

La cantidad total de energía liberada

c)

La velocidad de los electrones en el aire

d)

La masa de aire por unidad de tiempo

22.

¿Cuál es el valor de 1 Roentgen (R) en el Sistema Internacional?

a)

2.58×10⁻⁴ C/kg

b)

1.00×10⁻³ C/kg

c)

5.00×10⁻⁴ C/kg

d)

3.00×10⁻⁴ C/kg

23.

¿Qué mide la dosis absorbida (D)?

a)

La cantidad de radiación ionizante recibida por un material.

b)

La cantidad de radiación reflejada por un material.

c)

La cantidad de radiación emitida por un material.

d)

La cantidad de radiación absorbida por el aire.

24.

¿Cuál es la unidad utilizada para medir la energía absorbida por unidad de masa?

a)

Joule (J).

b)

Gray (Gy).

c)

Watt (W).

d)

Newton (N).

25.

¿Para qué se utiliza la dosis absorbida en radioterapia (RT)?

a)

Para medir la cantidad de radiación emitida por los pacientes.

b)

Para prescribir tratamientos con fotones y electrones.

c)

Para calcular la cantidad de radiación reflejada en los tejidos.

d)

Para medir la radiación en el aire.

26.

¿Qué representa la tasa de dosis absorbida (Gy/s)?

a)

La cantidad de radiación emitida por segundo.

b)

La cantidad de energía absorbida por unidad de masa por segundo.

c)

La cantidad de radiación reflejada por segundo.

d)

La cantidad de radiación en el aire por segundo.

27.

¿Cuál es la fórmula que establece la relación entre la exposición y la dosis absorbida?

a)

D (Gy) = X · f (C/kg)

b)

D (Gy) = f · X (C/kg)

c)

D (Gy) = X / f (C/kg)

d)

D (Gy) = f + X (C/kg)

28.

¿Qué representa la variable "f" en la fórmula D (Gy) = f · X (C/kg)?

a)

La dosis absorbida

b)

La exposición

c)

El coeficiente de absorción

d)

La carga ionizada

29.

¿Qué significa que la carga ionizada (X) y la dosis absorbida (D) sean proporcionales?

a)

Que aumentan o disminuyen juntas

b)

Que son iguales en valor

c)

Que no tienen relación entre sí

d)

Que una depende de la otra pero no proporcionalmente

30.

¿De qué depende el coeficiente de absorción (f)?

a)

Del tipo de radiación y del material

b)

Solo del tipo de radiación

c)

Solo del material

d)

De la exposición y la dosis absorbida

31.

¿Qué mide la Dosis Absorbida (D)?

a)

La cantidad de partículas en el material.

b)

La energía realmente absorbida por unidad de masa del material.

c)

La velocidad de las partículas cargadas.

d)

La temperatura del material.

32.

¿Qué ocurre con las partículas cargadas mientras atraviesan el material?

a)

Ganan energía constantemente.

b)

Pierden energía a lo largo de su recorrido.

c)

Se detienen completamente.

d)

Cambian de dirección sin perder energía.

33.

¿Cómo se produce la Dosis Absorbida (D)?

a)

A través de ionizaciones y excitaciones.

b)

Por la acumulación de partículas.

c)

Por la evaporación del material.

d)

Por la reducción de masa del material.

34.

¿Qué significa el acrónimo KERMA en inglés?

a)

Kinetic Energy Released in a Material

b)

Kinetic Energy Radiation Measurement Analysis

c)

Kinetic Energy Released in Air

d)

Kinetic Energy Radiation Monitoring Application

35.

¿Cuál es la fórmula para calcular el KERMA?

a)

K = dE / dm

b)

K = dm / dE

c)

K = dE x dm

d)

K = dm - dE

36.

¿Qué mide el KERMA?

a)

La energía cinética total transferida inicialmente de las partículas sin carga a las partículas cargadas en un material.

b)

La cantidad de radiación absorbida por el cuerpo humano.

c)

La velocidad de las partículas cargadas en un material.

d)

La temperatura de un material expuesto a radiación.

37.

¿Qué tipo de radiación libera energía en el KERMA?

a)

Radiación indirectamente ionizante como fotones o neutrones.

b)

Radiación directamente ionizante como rayos X.

c)

Radiación térmica.

d)

Radiación electromagnética.

38.

¿Qué unidad se utiliza para medir la dosis equivalente (H)?

a)

Gray (Gy)

b)

Sievert (Sv)

c)

Joule (J)

d)

Watt (W)

39.

¿Qué representa el factor de calidad (Q) en la fórmula de la dosis equivalente?

a)

La cantidad de energía absorbida.

b)

La naturaleza de la radiación.

c)

La velocidad de la radiación.

d)

La intensidad de la radiación.

40.

¿Qué ocurre cuando la radiación interactúa con el cuerpo humano?

a)

Siempre produce el mismo daño.

b)

No siempre produce el mismo daño, aunque la energía absorbida sea la misma.

c)

La energía absorbida no afecta al daño producido.

d)

El daño depende únicamente de la cantidad de radiación.

41.

¿Qué significa la fórmula H = D·Q?

a)

La dosis equivalente es igual a la dosis absorbida multiplicada por el factor de calidad.

b)

La dosis absorbida es igual a la dosis equivalente dividida por el factor de calidad.

c)

El factor de calidad es igual a la dosis equivalente multiplicada por la dosis absorbida.

d)

La dosis equivalente es igual a la energía absorbida menos el factor de calidad.

42.

¿Qué mide la dosis efectiva (E)?

a)

El riesgo biológico global que una persona recibe al exponerse a radiación ionizante.

b)

La cantidad de radiación absorbida por un órgano específico.

c)

La sensibilidad de los órganos a la radiación.

d)

La cantidad de radiación emitida por una fuente.

43.

¿Qué diferencia a la dosis efectiva de la dosis absorbida o equivalente?

a)

La dosis efectiva considera qué órganos reciben la radiación y cuán sensibles son.

b)

La dosis efectiva mide únicamente la cantidad de radiación absorbida.

c)

La dosis efectiva no tiene en cuenta los órganos afectados.

d)

La dosis efectiva es igual a la dosis absorbida.

44.

¿Qué tipo de indicador es la dosis efectiva?

a)

Un indicador cuantitativo de la probabilidad de un efecto estocástico.

b)

Un indicador cualitativo de la sensibilidad de los órganos.

c)

Un indicador de la cantidad de radiación emitida.

d)

Un indicador de la duración de la exposición a la radiación.

45.

¿Qué es un efecto estocástico en el contexto de la dosis efectiva?

a)

Un efecto dependiente de la dosis de radiación sobre una persona irradiada.

b)

Un efecto que ocurre sin relación con la dosis de radiación.

c)

Un efecto que mide la cantidad de radiación absorbida.

d)

Un efecto que solo afecta a órganos específicos.

46.

¿Qué caracteriza a los efectos estocásticos según su definición?

a)

Son efectos aleatorios que no aparecen necesariamente, pero la probabilidad aumenta con la dosis.

b)

Son efectos que aparecen solo cuando la dosis supera un valor crítico.

c)

Son efectos que dependen únicamente de la gravedad de la dosis.

d)

Son efectos que no tienen relación con la dosis absorbida.

47.

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un efecto estocástico?

a)

Eritema (enrojecimiento) de la piel.

b)

Cáncer inducido por radiación.

c)

Cataratas.

d)

Necrosis tisular.

48.

¿Qué caracteriza a los efectos NO estocásticos según su definición?

a)

Son efectos aleatorios que no aparecen necesariamente.

b)

Son efectos que aparecen solo cuando la dosis supera un valor crítico.

c)

Son efectos que no dependen de la dosis.

d)

Son efectos que no tienen relación con la destrucción de células.

49.

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un efecto NO estocástico?

a)

Mutaciones genéticas en células reproductoras.

b)

Cáncer inducido por radiación.

c)

Cataratas.

d)

La probabilidad de efectos aumenta con la dosis.

50.

Diagrama que muestra la relación entre dosis absorbida y efectos estocásticos/NO estocásticos.

a)

Curva dosis-respuesta para radiación ionizante.

b)

Diagrama de dispersión de partículas.

c)

Gráfico de crecimiento celular.

d)

Esquema de absorción de luz.

51.

¿Qué factores se tienen en cuenta para calcular la dosis efectiva (E)?

a)

Dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo, nivel relativo de daño de la radiación y sensibilidad de cada órgano a la radiación.

b)

Solo la dosis absorbida por todos los órganos del cuerpo.

c)

Nivel relativo de daño de la radiación y sensibilidad de cada órgano a la radiación.

d)

Sensibilidad de cada órgano a la radiación y el peso corporal.

52.

¿Qué representa HT en la fórmula de la dosis efectiva (E = Σ WT · HT)?

a)

La dosis equivalente recibida por el órgano.

b)

El nivel de radiación en el ambiente.

c)

La sensibilidad de cada órgano a la radiación.

d)

El peso corporal del individuo.

53.

¿Cuál es la unidad utilizada para medir la dosis efectiva?

a)

Sievert (Sv).

b)

Miligramos (mg).

c)

Litros (L).

d)

Grados Celsius (°C).

54.

¿Cuál es el propósito principal de calcular la dosis efectiva?

a)

Comparar exposiciones y establecer límites de seguridad.

b)

Determinar el peso corporal de una persona.

c)

Medir la temperatura del cuerpo humano.

d)

Evaluar la cantidad de agua en el cuerpo.

55.

¿Cuál es el factor de ponderación (WT) para la médula ósea, colon, pulmón, estómago y mama?

a)

0.08

b)

0.12

c)

0.04

d)

0.01

56.

¿Qué órganos tienen un factor de ponderación (WT) de 0.08?

a)

Gónadas

b)

Bufeta, fetge, tiroide, esòfag

c)

Pell, superfície òssia

d)

Teixits restants

57.

¿Qué significa la fórmula E = Σ WT · HT?

a)

La suma de los órganos del cuerpo.

b)

La dosis efectiva calculada mediante el factor de ponderación y la dosis absorbida.

c)

La distribución de los tejidos en el cuerpo.

d)

La cantidad de radiación en un órgano específico.

58.

¿Qué órganos tienen el menor factor de ponderación (WT) de 0.01?

a)

Bufeta, fetge, tiroide, esòfag

b)

Pell, superfície òssia

c)

Gónadas

d)

Teixits restants

59.

¿Qué significa físicamente la magnitud "Transferència lineal d’energia" (LET)?

a)

Energía depositada por la radiación por unidad de masa del material.

b)

Energía que la radiación transfiere al medio por unidad de longitud recorrida.

c)

Cantidad total de carga eléctrica producida por ionización en el aire, por unidad de masa.

d)

Suma ponderada de todas las dosis equivalentes en los diferentes órganos del cuerpo.

60.

¿Cuál es la unidad en el sistema internacional (SI) para la magnitud "Exposició" (X)?

a)

keV/μm (quilelectró-volts por micrómetro).

b)

Sv (sievert).

c)

C/kg (coulomb por kilogramo).

d)

Gy (gray).

61.

¿Qué describe la magnitud "Dosi absorbida" (D)?

a)

Representa el riesgo biológico global para todo el cuerpo.

b)

Energía depositada por la radiación por unidad de masa del material.

c)

Cantidad total de carga eléctrica producida por ionización en el aire.

d)

Dosis absorbida corregida por el tipo de radiación.

62.

¿Qué magnitud tiene en cuenta el daño biológico según el tipo de radiación, mediante el factor de ponderación?

a)

Dosi efectiva (E).

b)

Transferència lineal d’energia (LET).

c)

Dosi equivalent (H).

d)

Exposició (X).

63.

¿Qué representa la magnitud "Dosi efectiva" (E)?

a)

Representa el riesgo biológico global para todo el cuerpo.

b)

Energía depositada por la radiación por unidad de masa del material.

c)

Cantidad total de carga eléctrica producida por ionización en el aire.

d)

Energía que la radiación transfiere al medio por unidad de longitud recorrida.

64.

¿Qué unidad del Sistema Internacional (S.I.) se utiliza para medir la actividad en un proceso de desintegración nuclear?

a)

Gray (Gy)

b)

Sievert (Sv)

c)

Becquerel (Bq)

d)

Joule (J)

65.

¿Qué describe la dosis absorbida en términos de energía?

a)

Energía depositada por unidad de masa

b)

Energía total en un sistema

c)

Energía absorbida por un órgano específico

d)

Energía emitida por radiación

66.

¿Qué factor se toma en cuenta para calcular la dosis equivalente?

a)

La masa del cuerpo expuesto

b)

El tipo de radiación ionizante que produce la exposición

c)

La cantidad de energía emitida

d)

La sensibilidad de los órganos a la radiación

67.

¿Qué representa la dosis efectiva en términos de sensibilidad de órganos y tejidos?

a)

La energía total absorbida por el cuerpo

b)

El sumatorio de dosis equivalente multiplicado por un factor de ponderación

c)

La cantidad de radiación emitida por el cuerpo

d)

La energía depositada por unidad de masa

68.

¿Cuál es la unidad del Sistema Internacional (S.I.) utilizada para medir la dosis efectiva?

a)

Gray (Gy)

b)

Sievert (Sv)

c)

Becquerel (Bq)

d)

Joule (J)

69.

¿Qué dispositivo llevan los profesionales sanitarios para protegerse de las radiaciones?

a)

Termómetro

b)

Dosímetro

c)

Estetoscopio

d)

Microscopio

70.

¿Por qué se deben controlar periódicamente los dosímetros de área en las instalaciones?

a)

Para medir la temperatura

b)

Para garantizar la seguridad frente a radiaciones

c)

Para verificar la presión del aire

d)

Para comprobar la calidad del agua

71.

¿Qué regula las dosis máximas de radiación a las que pueden estar expuestos los profesionales sanitarios y el público en general?

a)

La ley

b)

El hospital

c)

Los pacientes

d)

Los médicos

72.

¿Qué tipo de dispositivo se utiliza en las instalaciones para controlar las radiaciones?

a)

Dosímetros de área

b)

Termómetros digitales

c)

Estetoscopios avanzados

d)

Microscopios ópticos

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