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Diseño de Instalaciones de Rayos X

Total questions: 98

Worksheet time: 49mins

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1.

¿A quiénes protege el diseño de instalaciones de rayos X?

a)

Al personal del departamento de rayos X, a los pacientes, al público y visitantes, y a las personas que trabajan en áreas adyacentes o próximas a la instalación de rayos X.

b)

Solo a los pacientes y visitantes.

c)

Únicamente al personal médico.

d)

Exclusivamente a las personas que trabajan en áreas lejanas.

2.

¿Cuál de los siguientes factores NO se menciona como relevante en el diseño de instalaciones de rayos X?

a)

Tipo de equipo de rayos X

b)

Uso (carga de trabajo)

c)

Dirección del haz primario

d)

Color de las paredes

3.

¿Por qué es importante considerar las áreas colindantes o vecinas en el diseño de instalaciones de rayos X?

a)

Para evitar la contaminación acústica.

b)

Para proteger a las personas que trabajan o transitan cerca de la instalación de rayos X.

c)

Para mejorar la estética del hospital.

d)

Para aumentar la eficiencia energética.

4.

Imagina que eres responsable del diseño de una nueva sala de rayos X. ¿Qué procedimiento seguirías para garantizar la seguridad del operador?

a)

Ubicar al operador en una zona protegida y considerar la dirección del haz primario.

b)

Permitir que el operador esté en cualquier lugar de la sala.

c)

No tomar en cuenta la ubicación del operador.

d)

Colocar al operador junto al paciente sin protección.

5.

¿Cuáles son algunos de los materiales más utilizados para construir paredes que cumplen con los niveles permitidos de radiación?

a)

Planchas de plomo, concreto y ladrillo, paredes de yeso, mayólicas

b)

Madera, cartón, plástico, tela

c)

Vidrio, aluminio, cobre, papel

d)

Acero, mármol, granito, espuma

6.

¿Por qué la elección de un material para paredes en instalaciones radiológicas debe considerar factores como la seguridad radiológica y la estabilidad estructural?

a)

Porque estos factores aseguran que se obtengan niveles de radiación permitidos y la estructura sea segura

b)

Porque es más barato construir con cualquier material

c)

Porque los colores de los materiales son importantes

d)

Porque los materiales ligeros son siempre mejores

7.

Observa el siguiente diagrama y responde: ¿Qué materiales se muestran en la estructura de la pared?

a)

Ladrillo y concreto

b)

Madera y yeso

c)

Plástico y acero

d)

Vidrio y mármol

8.

¿Con qué elementos se fija la lámina de plomo según la imagen?

a)

Clavos o tornillos

b)

Pegamento

c)

Cinta adhesiva

d)

Soldadura

9.

¿Cuál es el material que se utiliza junto con el concreto para mejorar la protección, según la imagen?

a)

Baritina

b)

Madera

c)

Acero

d)

Plástico

10.

Analiza la función de la baritina en la estructura mostrada en la imagen. ¿Por qué se emplea junto con el concreto y el ladrillo?

a)

Porque aumenta la protección contra radiación

b)

Porque mejora la estética de la pared

c)

Porque reduce el costo de construcción

d)

Porque facilita la instalación eléctrica

11.

¿Cuál es la característica más importante que deben tener los materiales para ventanas según el texto?

a)

Que sean baratos

b)

Que sean durables y conserven su transparencia óptica

c)

Que sean de colores variados

d)

Que sean fáciles de instalar

12.

¿En qué unidades se especifica el vidrio plomado?

a)

Centímetros de plomo equivalente

b)

Milímetros de plomo equivalente

c)

Pulgadas de plomo equivalente

d)

Gramos de plomo equivalente

13.

¿Para qué tipo de salas se recomienda el uso de placas de vidrio?

a)

Salas con altos niveles de radiación

b)

Salas donde los niveles de radiación son bajos

c)

Salas de operaciones quirúrgicas

d)

Salas de almacenamiento

14.

¿Por qué se debe tener cuidado con ventanas de grandes dimensiones hechas de placas de vidrio?

a)

Por cuestiones de transparencia

b)

Por cuestiones de peso

c)

Por cuestiones de costo

d)

Por cuestiones de color

15.

¿Qué material consiste en acrílico transparente impregnado con plomo?

a)

Vidrio plomado

b)

Placas de vidrio

c)

Acrílico plomado

d)

Plástico reforzado

16.

¿Cuál es una desventaja del acrílico plomado mencionada en el texto?

a)

Es muy pesado

b)

Puede opacarse con el uso

c)

Es muy caro

d)

No protege contra radiación

17.

El vidrio plomado se especifica en milímetros de plomo equivalente porque:

a)

La protección contra radiación depende del grosor de plomo

b)

El plomo es el único material usado en ventanas

c)

Es más fácil de fabricar en milímetros

d)

Los clientes prefieren esa medida

18.

¿Cuál es una diferencia importante entre el acrílico plomado y el vidrio plomado para ventanas de protección radiológica?

a)

El acrílico plomado es más ligero y puede opacarse, mientras que el vidrio plomado es más duradero y mantiene su transparencia

b)

El acrílico plomado es más pesado y menos transparente que el vidrio plomado

c)

El vidrio plomado es más barato y menos resistente que el acrílico plomado

d)

Ambos materiales tienen las mismas propiedades

19.

¿A qué se refiere la "radiación directa" en el contexto de radiografía?

a)

Es la radiación contenida en el haz primario o haz útil antes de interactuar con el medio u objeto a radiografiar.

b)

Es la radiación que surge de la interacción del haz primario con el paciente.

c)

Es la radiación que emerge a través de la cubierta, con excepción del haz útil.

d)

Es la radiación que emerge tras el paso del haz útil por el objeto a radiografiar.

20.

¿Cuál es la característica principal de la "radiación de fuga"?

a)

Es la radiación que emerge a través de la cubierta (calota o carcaza), con excepción del haz útil.

b)

Es la radiación que surge de la interacción del haz primario con el medio o el paciente.

c)

Es la radiación contenida en el haz primario antes de interactuar con el objeto.

d)

Es la radiación que emerge tras el paso del haz útil por el objeto a radiografiar.

21.

La radiación que surge de la interacción del haz primario con el medio o el paciente se denomina:

a)

Radiación dispersa

b)

Radiación directa

c)

Radiación de fuga

d)

Radiación transmitida

22.

¿Qué tipo de radiación emerge tras el paso del haz útil por el objeto a radiografiar?

a)

Radiación transmitida

b)

Radiación directa

c)

Radiación dispersa

d)

Radiación de fuga

23.

Analiza las definiciones y explica por qué la radiación de fuga debe ser minimizada en instalaciones de radiografía médica.

a)

Porque puede representar un riesgo de exposición innecesaria fuera del haz útil.

b)

Porque mejora la calidad de la imagen radiográfica.

c)

Porque aumenta la interacción con el paciente.

d)

Porque reduce la cantidad de radiación transmitida.

24.

¿A qué se opone la barrera primaria?

a)

A la radiación directa.

b)

A la radiación secundaria.

c)

A la radiación indirecta.

d)

A la radiación reflejada.

25.

¿Cuál es la función principal de la barrera secundaria?

a)

Proteger de la radiación directa.

b)

Oponerse a la radiación directa.

c)

Absorber la radiación indirecta.

d)

Reflejar la radiación secundaria.

26.

Analiza la diferencia conceptual entre una barrera primaria y una barrera secundaria en el contexto de protección contra la radiación. ¿Por qué es importante distinguir entre ambas en el diseño de sistemas de protección?

a)

Porque la barrera primaria se opone a la radiación directa y la secundaria protege de ella, lo que permite una protección más completa.

b)

Porque ambas barreras tienen la misma función y no es necesario distinguirlas.

c)

Porque la barrera secundaria es más resistente que la primaria.

d)

Porque la barrera primaria solo protege de la radiación indirecta.

27.

¿Qué función cumple la barrera primaria en una sala de radiología?

a)

Proteger contra la radiación directa

b)

Generar radiación directa

c)

Controlar la consola de control

d)

Producir radiación de fuga

28.

¿Dónde se encuentra la consola de control en relación con la fuente de radiación?

a)

A la izquierda de la fuente de radiación

b)

Detrás de la barrera primaria

c)

Frente al estativo de pared

d)

Encima de la barrera primaria

29.

¿Por qué es importante la ubicación del estativo de pared en relación con la barrera primaria?

a)

Porque elimina la necesidad de una barrera primaria

b)

Porque permite que la persona esté protegida de la radiación directa

c)

Porque facilita el acceso a la consola de control

d)

Porque reduce la radiación de fuga

30.

¿Qué tipo de radiación se muestra saliendo directamente del tubo de rayos X hacia el paciente en la imagen?

a)

Radiación directa

b)

Radiación secundaria

c)

Radiación alfa

d)

Radiación beta

31.

Según el diagrama, ¿cuál es la función de la barrera secundaria?

a)

Proteger contra la radiación dispersa y de fuga

b)

Generar radiación directa

c)

Aumentar la radiación en el paciente

d)

Reflejar la radiación directa

32.

Analiza el diagrama y selecciona la afirmación correcta sobre la radiación dispersa.

a)

La radiación dispersa se origina en el paciente y se distribuye en varias direcciones

b)

La radiación dispersa solo se mueve en línea recta

c)

La radiación dispersa es absorbida completamente por el tubo de rayos X

d)

La radiación dispersa no afecta a las barreras secundarias

33.

¿En qué unidad se expresa convencionalmente la carga de trabajo (W) de una instalación de rayos X?

a)

Voltio-hora (V-h)

b)

Miliamperio-minuto (mA-min)

c)

Amperio-segundo (A-s)

d)

Kilovatio-hora (kWh)

34.

¿Cuál es el periodo de tiempo más común para especificar la carga de trabajo en una instalación de rayos X?

a)

Un día

b)

Un mes

c)

Una semana

d)

Un año

35.

Según la tabla, ¿cuál es el valor total de mAs/semana para todos los exámenes realizados?

a)

1200 mAs/sem

b)

4500 mAs/sem

c)

75 mAs/sem

d)

600 mAs/sem

36.

Si se realizan 50 exámenes de columna por semana y cada uno requiere 30 mAs, ¿cuál es la carga de trabajo semanal para columna?

a)

1200 mAs/sem

b)

600 mAs/sem

c)

1500 mAs/sem

d)

2000 mAs/sem

37.

La fórmula W = I · t se utiliza para calcular la carga de trabajo en rayos X. Si I es la corriente en miliamperios y t el tiempo en minutos, ¿qué representa W?

a)

La energía total consumida

b)

El número de exámenes realizados

c)

La carga de trabajo en miliamperio-minuto

d)

El voltaje aplicado al tubo

38.

¿Cuál es la tabla de carga de trabajo semanal para diferentes tipos de exámenes de rayos X?

a)

Tabla de voltajes aplicados en rayos X

b)

Tabla de dosis de radiación por paciente

c)

Tabla de carga de trabajo semanal por tipo de examen

d)

Tabla de costos de exámenes radiológicos

39.

¿A qué se refiere el "Factor de Uso (U)" en el contexto de radiografía?

a)

Es la cantidad total de radiación emitida por el equipo.

b)

Es la fracción del haz primario de la carga de trabajo dirigida a una barrera primaria dada.

c)

Es el tiempo de exposición de la radiografía.

d)

Es el tipo de instalación del equipo de radiografía.

40.

Según la tabla, ¿cuál es el valor del factor de uso (U) para la pared primaria, bucky o estativo?

a)

1/2

b)

1/4

c)

3/4

d)

1

41.

¿Por qué las barreras pueden tener diferentes factores de uso en cuartos de radiografía con fluoroscopia?

a)

Porque el equipo se utiliza siempre en la misma dirección.

b)

Porque el tipo de instalación no afecta el factor de uso.

c)

Porque el equipo se utiliza en diferentes direcciones del haz.

d)

Porque la carga de trabajo es constante.

42.

Si el valor de U depende del tipo de instalación y de las barreras de contención, ¿qué implicación tiene esto para el diseño de una sala de radiografía?

a)

Todas las barreras deben tener el mismo factor de uso.

b)

El diseño debe considerar diferentes factores de uso para cada barrera según su ubicación y uso.

c)

El factor de uso no es relevante para el diseño.

d)

Solo el piso requiere un cálculo de factor de uso.

43.

¿A qué se refiere el "factor de ocupación" (T) en el contexto de áreas expuestas a rayos X?

a)

A) A la fracción promedio de tiempo que un individuo está expuesto al haz de rayos X en una zona.

b)

B) A la cantidad total de rayos X emitidos en una semana.

c)

C) Al número de personas que trabajan en una zona durante el año.

d)

D) A la intensidad del haz de rayos X utilizado en el área.

44.

Según la definición, ¿cómo se calcula el factor de ocupación para una zona?

a)

A) Dividiendo las horas trabajadas en la semana por el número de personas en la zona.

b)

B) Calculando la fracción de las horas trabajadas en la semana en que una persona ocupa la zona, como promedio durante el año.

c)

C) Sumando todas las horas de exposición a rayos X en el año.

d)

D) Multiplicando la intensidad de los rayos X por el tiempo de exposición.

45.

Imagina que una unidad de rayos X se utiliza de forma aleatoria durante la semana. ¿Qué implica esto para el cálculo del factor de ocupación?

a)

A) Que el factor de ocupación será siempre igual a 1.

b)

B) Que el factor de ocupación depende de la fracción de tiempo que una persona ocupa la zona durante la semana.

c)

C) Que no es posible calcular el factor de ocupación.

d)

D) Que el factor de ocupación depende únicamente de la potencia de los rayos X.

46.

¿En qué tipo de ubicación se encuentra normalmente una sala de rayos X adyacente?

a)

Oficinas administrativas, laboratorios, farmacias y otras áreas de trabajo ocupadas siempre por un individuo

b)

Baños públicos y almacenes

c)

Áreas al aire libre con tránsito peatonal

d)

Puertas en los pasadizos

47.

¿Cuál es la proporción (T) asignada a las habitaciones utilizadas para los exámenes de los pacientes y los tratamientos?

a)

1/2

b)

1/5

c)

1/8

d)

1/20

48.

Según la tabla, ¿qué tipo de área tiene una proporción (T) de 1/40?

a)

Áreas al aire libre con sólo tránsito peatonal o tráfico de vehículos, estacionamiento sin personal, áticos, escaleras, ascensores, armarios de conserje

b)

Salas de espera, áreas de juegos infantiles interior

c)

Habitaciones de los pacientes

d)

Baños públicos

49.

Si un área es atendida por expendedoras y almacenes, ¿cuál es su proporción (T) según la tabla?

a)

1/20

b)

1/8

c)

1/2

d)

1/5

50.

¿Cuál es la diferencia entre la proporción (T) asignada a los pasadizos y a las puertas en los pasadizos?

a)

Los pasadizos tienen una proporción (T) de 1/5, mientras que las puertas en los pasadizos tienen una proporción (T) de 1/8, lo que indica que las puertas requieren menos atención que los pasadizos completos.

b)

Las puertas tienen una proporción mayor porque son más transitadas.

c)

Los pasadizos y las puertas tienen la misma proporción (T).

d)

Las puertas en los pasadizos no requieren ninguna proporción (T).

51.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es un componente de los sistemas de control y protección radiológica?

a)

Delimitación de áreas de trabajo

b)

Uso de monitores de áreas

c)

Uso de dosímetros personales

d)

Uso de medicamentos antivirales

52.

¿Qué instrumento se utiliza para medir la exposición personal a la radiación en áreas de trabajo radiológico?

a)

Dosímetro personal

b)

Termómetro

c)

Barómetro

d)

Cronómetro

53.

¿Cuál es la diferencia principal entre un área controlada y un área supervisada en protección radiológica?

a)

El área controlada tiene mayor riesgo de irradiación que el área supervisada.

b)

El área supervisada tiene mayor riesgo de irradiación que el área controlada.

c)

Ambas áreas tienen el mismo nivel de riesgo.

d)

El área controlada no requiere señalización.

54.

¿Por qué es importante que una persona embarazada o que cree estarlo notifique al médico o tecnólogo antes de un examen con rayos X?

a)

Porque la radiación puede afectar al feto.

b)

Porque el examen será más rápido.

c)

Porque se necesita una autorización especial.

d)

Porque el médico debe cambiar el equipo.

55.

¿Qué función cumplen los dosímetros personales en el ámbito de la protección radiológica?

a)

Medir la cantidad de radiación recibida por una persona.

b)

Medir la temperatura ambiente.

c)

Medir la presión atmosférica.

d)

Medir el nivel de ruido en el área.

56.

¿Qué indican las señales de “Riesgo de Irradiación” en áreas controladas y supervisadas?

a)

La presencia de radiación y la necesidad de tomar precauciones.

b)

La presencia de materiales inflamables.

c)

La prohibición de entrada a todo el personal.

d)

La obligación de usar casco de seguridad.

57.

¿Quiénes deben contar con la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional para realizar prácticas que supongan exposición a radiaciones ionizantes?

a)

Solamente las personas jurídicas

b)

Solamente las personas naturales

c)

Las personas naturales o jurídicas

d)

Ninguna persona

58.

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de autorización mencionada para la instalación que realiza prácticas con radiaciones ionizantes?

a)

Licencia de operación

b)

Registro de operación

c)

Autorización de servicio

d)

Permiso de transporte

59.

Si una instalación necesita modificar su autorización para prácticas con radiaciones ionizantes, ¿qué tipo de trámite debe realizar?

a)

Registro de operación

b)

Modificación de autorización

c)

Revalidación de autorización

d)

Licencia de operación

60.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una licencia mencionada para el personal?

a)

Licencia de operador

b)

Licencia OPR

c)

Licencia de físico médico

d)

Licencia de ingeniero clínico

61.

¿Qué proceso relacionado con la autorización se menciona en el material?

a)

Revalidación de autorización

b)

Suspensión de autorización

c)

Cancelación de autorización

d)

Transferencia de autorización

62.

Si un físico médico desea trabajar legalmente, ¿qué documento debe obtener según el material?

a)

Licencia de físico médico

b)

Licencia de operador

c)

Licencia OPR

d)

Revalidación de autorización

63.

Analiza por qué la revalidación de autorización podría ser importante para el personal que posee licencias.

a)

Permite mantener la vigencia legal de las licencias y asegurar el cumplimiento de requisitos actualizados.

b)

Sirve únicamente para cambiar de puesto de trabajo.

c)

Es un trámite opcional sin relevancia legal.

d)

Solo se requiere para personal administrativo.

64.

¿Cuál de los siguientes documentos es necesario presentar en original y copia para obtener la Licencia Individual?

a)

Certificado Médico

b)

Documento de Identidad (DNI)

c)

Foto Carnet

d)

Formulario 3

65.

¿Qué debe incluir el Certificado Médico para la Licencia Individual?

a)

Resultados de examen de conocimientos

b)

Firma de un médico colegiado y resultados de hemograma

c)

Foto reciente tamaño carnet

d)

Pago por derecho de trámite

66.

¿Cuál es el propósito del curso de capacitación requerido para la Licencia Individual?

a)

Aprender sobre primeros auxilios

b)

Certificar conocimientos en protección radiológica

c)

Obtener experiencia laboral

d)

Aprender a llenar formularios

67.

Si un postulante no aprueba el examen de conocimientos de protección radiológica aplicado por la OTAN/IPEN, ¿qué consecuencia tiene?

a)

Puede presentar solo el certificado médico

b)

No cumple con los requisitos para la Licencia Individual

c)

Debe presentar dos fotos carnet

d)

Puede omitir el pago por derecho de trámite

68.

Imagina que un postulante presenta todos los documentos requeridos, pero la foto carnet es de hace cinco años. ¿Qué problema podría surgir?

a)

El formulario no será aceptado

b)

La foto no será considerada reciente y podría ser rechazada

c)

El certificado médico será inválido

d)

El pago será duplicado

69.

¿Por qué es importante consultar el monto actual en la plataforma del estado antes de realizar el pago por derecho de trámite?

a)

Porque el monto puede variar y se debe pagar la cantidad correcta

b)

Porque el certificado médico depende del pago

c)

Porque el examen de conocimientos requiere un pago previo

d)

Porque el formulario solo se llena después del pago

70.

¿A qué se refiere el término "dosimetría" en el contexto laboral?

a)

Al conjunto de medidas para estimar la dosis absorbida de radiación ionizante por los trabajadores en su entorno laboral.

b)

Al proceso de medir la temperatura en el área de trabajo.

c)

A la evaluación de la productividad de los empleados.

d)

Al análisis de la calidad del aire en oficinas.

71.

¿Cuál es el objetivo principal de la dosimetría en áreas de trabajo?

a)

Proteger a los trabajadores profesionalmente expuestos a radiación ionizante.

b)

Mejorar la eficiencia energética de la empresa.

c)

Controlar el uso de materiales peligrosos.

d)

Aumentar la seguridad contra incendios.

72.

¿Por qué es importante realizar dosimetría en el entorno laboral?

a)

Para estimar la dosis de radiación absorbida por los trabajadores y garantizar su seguridad.

b)

Para calcular el salario de los empleados.

c)

Para determinar la cantidad de luz natural en la oficina.

d)

Para medir la humedad ambiental.

73.

¿A qué áreas está enfocada la dosimetría personal y ambiental según la imagen?

a)

Monitoreo de Exposición Médica, Monitoreo de exposición Ocupacional y Monitoreo de exposición al Público.

b)

Monitoreo de Exposición Médica, Monitoreo de exposición Industrial y Monitoreo de exposición al Medio Ambiente.

c)

Monitoreo de Exposición Médica, Monitoreo de exposición Química y Monitoreo de exposición al Público.

d)

Monitoreo de Exposición Médica, Monitoreo de exposición Biológica y Monitoreo de exposición al Público.

74.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es un enfoque de la dosimetría personal y ambiental según el material presentado?

a)

Monitoreo de exposición al Público

b)

Monitoreo de exposición Ocupacional

c)

Monitoreo de exposición Industrial

d)

Monitoreo de Exposición Médica

75.

¿Por qué es importante realizar el monitoreo de exposición ocupacional en el contexto de la dosimetría ambiental?

a)

Porque ayuda a mejorar la calidad del aire en espacios públicos.

b)

Porque permite identificar y controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su ambiente laboral.

c)

Porque reduce el consumo de energía en las empresas.

d)

Porque solo se enfoca en la protección de pacientes médicos.

76.

¿Qué es la dosimetría personal?

a)

Es la medición de la dosis de radiación recibida por una persona mediante dosímetros personales.

b)

Es el estudio de la temperatura corporal.

c)

Es la medición de la presión arterial.

d)

Es el análisis de la frecuencia cardíaca.

77.

¿En qué situaciones se utiliza la dosimetría personal?

a)

Cuando la irradiación proviene de fuentes externas al organismo humano.

b)

Cuando se mide la glucosa en sangre.

c)

Cuando se evalúa la calidad del aire.

d)

Cuando se analiza el ritmo circadiano.

78.

¿Por qué es importante el uso de dosímetros personales en la dosimetría personal?

a)

Porque permiten evaluar la dosis equivalente personal de radiación.

b)

Porque ayudan a medir la presión sanguínea.

c)

Porque sirven para calcular el índice de masa corporal.

d)

Porque detectan enfermedades infecciosas.

79.

¿En cuál de las siguientes situaciones es necesario aplicar la dosimetría personal?

a)

Un atleta durante una competencia deportiva.

b)

Un trabajador en una planta nuclear para controlar la exposición a radiación.

c)

Un estudiante en una biblioteca.

d)

Un chef en una cocina.

80.

¿En qué consiste la dosimetría de película?

a)

Dispositivo que indica niveles de radiación recibido al ennegrecerse una película radiográfica con diferentes filtros.

b)

Instrumento que mide la exposición a radiación ionizante usando materiales termoluminiscentes.

c)

Método que utiliza sensores electrónicos para visualizar la dosis de radiación.

d)

Técnica basada en la liberación de energía luminosa al estimular materiales con luz.

81.

¿Cuál es la función principal de la dosimetría termoluminiscente (TLD)?

a)

Medir la exposición a radiación ionizante y evaluar si un trabajador recibió dosis mayor a la permitida.

b)

Indicar niveles de radiación mediante el ennegrecimiento de una película.

c)

Visualizar la dosis de radiación en tiempo real.

d)

Almacenar y liberar energía luminosa al ser estimulados por una fuente de luz.

82.

¿En qué se basa la dosimetría OSL (luminiscencia ópticamente estimulada)?

a)

En la capacidad de ciertos materiales para almacenar y liberar energía luminosa al ser estimulados por una fuente de luz.

b)

En la medición electrónica directa de la dosis de radiación.

c)

En el ennegrecimiento de una película radiográfica.

d)

En la termoluminiscencia de cristales expuestos a radiación.

83.

¿Qué ventaja ofrece la dosimetría electrónica respecto a los otros métodos?

a)

Permite medir y visualizar la dosis de radiación ionizante.

b)

Utiliza filtros para determinar el nivel de radiación.

c)

Requiere estimulación óptica para liberar energía luminosa.

d)

Solo mide la exposición acumulada sin visualización inmediata.

84.

¿Por qué la dosimetría electrónica representa un avance significativo respecto a la dosimetría de película?

a)

Porque permite la medición y visualización inmediata de la dosis de radiación, mejorando la seguridad y el control.

b)

Porque utiliza materiales que se ennegrecen con la radiación.

c)

Porque depende de la estimulación óptica para liberar energía luminosa.

d)

Porque solo mide la exposición acumulada sin visualización.

85.

¿En qué década se utilizó principalmente la dosimetría de película para medir radiaciones?

a)

Años 60

b)

Años 80

c)

Años 90

d)

Años 2000

86.

¿Cuál es el nombre del dosímetro que utiliza la tecnología OSL y lectura con rayos láser?

a)

Dosímetro Luxel

b)

Dosímetro TLD

c)

Dosímetro de película

d)

Dosímetro Geiger

87.

Relaciona correctamente el tipo de dosimetría con la década en la que fue más utilizada: Dosimetría TLD.

a)

Años 80

b)

Años 60

c)

Años 90

d)

Años 2000

88.

La evolución de los dosímetros (de película, TLD, Luxel OSL) es importante para la dosimetría de radiaciones porque:

a)

Permite una medición más precisa y segura de la exposición a radiaciones.

b)

Todos los dosímetros funcionan igual y no hay evolución.

c)

La dosimetría no requiere tecnología avanzada.

d)

Los dosímetros antiguos son más efectivos que los modernos.

89.

¿En qué consiste la dosimetría ambiental?

a)

Determinación de la dosis equivalente ambiental en zonas accesibles para el público.

b)

Medición de la temperatura ambiental en zonas urbanas.

c)

Evaluación de la calidad del aire en espacios cerrados.

d)

Cálculo de la humedad relativa en áreas rurales.

90.

¿Para qué se realiza la dosimetría ambiental según los planes de vigilancia radiológica?

a)

Para medir la dosis de radiación en zonas accesibles al público.

b)

Para controlar la contaminación acústica en ciudades.

c)

Para analizar la presencia de metales pesados en el agua.

d)

Para determinar la cantidad de residuos sólidos generados.

91.

¿Dónde se establecen los planes de vigilancia radiológica ambiental que requieren dosimetría ambiental?

a)

Alrededor de centrales nucleares o instalaciones de alto impacto.

b)

En parques nacionales y reservas naturales.

c)

En hospitales y centros de salud.

d)

En zonas agrícolas y ganaderas.

92.

Explica por qué es importante realizar dosimetría ambiental en zonas accesibles al público cerca de instalaciones de alto impacto.

a)

Porque permite proteger la salud pública frente a posibles exposiciones a radiación.

b)

Porque ayuda a mejorar la calidad del aire en la región.

c)

Porque facilita la gestión de residuos sólidos urbanos.

d)

Porque contribuye a la conservación de la biodiversidad local.

93.

¿En qué consiste la dosimetría de área?

a)

Determinación de la dosis equivalente ambiental en zonas vigiladas y controladas, ocupadas por trabajadores expuestos.

b)

Medición de la temperatura en áreas de trabajo.

c)

Evaluación de la humedad ambiental en zonas controladas.

d)

Control de la presión atmosférica en zonas vigiladas.

94.

¿En qué tipo de zonas se realiza la dosimetría de área?

a)

En zonas vigiladas y controladas.

b)

En zonas residenciales.

c)

En zonas de recreo.

d)

En zonas agrícolas.

95.

¿Por qué es importante la dosimetría de área en lugares de trabajo ocupados por trabajadores expuestos?

a)

Porque permite determinar la dosis equivalente ambiental y proteger la salud de los trabajadores.

b)

Porque ayuda a mejorar la decoración del área de trabajo.

c)

Porque facilita la comunicación entre los empleados.

d)

Porque reduce el consumo energético del lugar.

96.

¿A qué tipo de trabajadores se les debe realizar vigilancia dosimétrica individual en áreas vigiladas?

a)

Solo a los médicos radiólogos

b)

A todos los trabajadores expuestos normalmente a radiación en áreas vigiladas

c)

Únicamente a los tecnólogos médicos

d)

Solo a los trabajadores auxiliares

97.

¿Cuál de los siguientes profesionales NO está mencionado como sujeto de vigilancia dosimétrica individual?

a)

Médico radiólogo

b)

Tecnólogo médico

c)

Ingeniero civil

d)

Otros profesionales de la salud

98.

¿Por qué es importante realizar vigilancia dosimétrica individual a los trabajadores en áreas vigiladas?

a)

Para controlar el acceso a las áreas

b)

Para monitorear la exposición a radiación y proteger la salud

c)

Para aumentar la productividad

d)

Para reducir el uso de equipos médicos