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Imagerie

Total questions: 145

Worksheet time: 1hrs 13mins

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1.

Que signifie le sigle RMN ?

a)

Résonance Magnétique Nucléaire

b)

Rayonnement Magnétique Normalisé

c)

Réflexion Magnétique Neuronale

d)

Radiographie Magnétique Numérique

2.

Pourquoi parle-t-on d’IRM protonique ?

a)

Parce qu’elle cible l’atome d’hydrogène

b)

Parce qu’elle mesure les neutrons libres

c)

Parce qu’elle détecte le carbone 13

d)

Parce qu’elle suit les électrons excités

3.

Quel est le rôle d’une antenne en IRM ?

a)

Filtrage des artéfacts de mouvement

b)

Refroidissement de l’aimant supraconducteur

c)

Production d’un champ magnétique fixe

d)

Émission et réception du signal RF

4.

Pourquoi une cage de Faraday est-elle obligatoire dans la salle d’IRM ?

a)

Pour augmenter la vitesse de séquence d’imagerie

b)

Pour calibrer la fréquence de Larmor automatiquement

c)

Pour réduire la dose de rayons X au patient

d)

Pour isoler le champ et bloquer les RF externes

5.

Qu’est-ce qu’un traceur radioactif (radiotraceur) ?

a)

Ion non radioactif pour contraste

b)

Isotope instable lié à un vecteur

c)

Colorant iodé hydrosoluble

d)

Molécule stable sans vecteur actif

6.

Pourquoi le MDP (méthyl diphosphonate) est-il un vecteur intéressant en scintigraphie osseuse ?

a)

Il se fixe sur l’os par analogie au phosphate

b)

Il marque sélectivement le foie et la rate

c)

Il bloque l’absorption intestinale du baryum

d)

Il traverse la BHE pour l’IRM cérébrale

7.

Quelle est la demi‑vie et l’énergie du gamma émis par le technétium 99m ?

a)

6 h et 140 keV

b)

12 h et 511 keV

c)

24 h et 80 keV

d)

1 h et 364 keV

8.

Quel est l’élément principal de la gamma‑caméra à l’origine du nom « scintigraphie » ?

a)

La chambre d’ionisation d’entrée

b)

Le cristal scintillateur détecteur

c)

Le photomultiplicateur numérique

d)

Le collimateur multi‑trous rotatif

9.

Différence entre scintigraphie statique et dynamique ?

a)

Statique au repos, dynamique sous stress

b)

Statique en 2D, dynamique en 3D

c)

Statique pendant injection, dynamique après lavage

d)

Statique après distribution, dynamique au fil de l’injection

10.

Donner quatre indications d’un examen scintigraphique

a)

Oculaire, auditive, musculaire, dentaire

b)

Osseuse, thyroïdienne, hépatique, rénale

c)

Cardiaque, pulmonaire, cérébrale, cutanée

d)

Pancréatique, splénique, intestinale, vasculaire

11.

Classer de plus radiotransparent à plus radio‑opaque :

a)

Air > graisse > eau > os

b)

Eau > air > graisse > os

c)

Graisse > os > eau > air

d)

Os > eau > graisse > air

12.

Définir le signe de la silhouette positive ou image de continuité :

a)

Un flou homogène indique un œdème

b)

Une bordure nette révèle un pneumothorax

c)

Deux structures de densité différente se séparent

d)

Deux structures de même opacité fusionnent

13.

Quels sont les deux produits de contraste positifs courants ?

a)

Sulfate de baryum et iodés hydrosolubles

b)

Lipiodol et air stérile

c)

Gadolinium chélaté et dioxyde de carbone

d)

Chlorure de sodium et eau oxygénée

14.

Quel produit de contraste utilise‑t‑on pour une myélographie ?

a)

Produit iodé hydrosoluble non ionique

b)

Gadolinium spécifique des T1

c)

Sulfate de baryum épais non absorbable

d)

Solution saline hypertonique

15.

Quel est le premier stade d’une urographie intraveineuse ?

a)

Le néphrogramme initial

b)

Le pyélogramme retardé

c)

La cystographie finale

d)

La miction programmée

16.

Quel est le mode majeur de formation des RX au tube ?

a)

Annihilation électron‑positon, 511 keV

b)

Diffusion cohérente, Rayleigh pur

c)

Émission caractéristique, ligne K alpha

d)

Émission générale, rayonnement de freinage

17.

Citer les deux types d’interaction des RX avec la matière :

a)

Pair production et diffusion Mie

b)

Diffusion Rayleigh et fluorescence X

c)

Effet Auger et émission caractéristique

d)

Effet Compton et effet photoélectrique

18.

Quelle interaction est indépendante du numéro atomique Z de l’atome ?

a)

L’effet Compton

b)

La diffusion Rayleigh

c)

L’effet photoélectrique

d)

La fluorescence K‑alpha

19.

Définir l’atténuation du faisceau de RX incident :

a)

Mesure directe de la dose absorbée

b)

Absence d’interaction dans les tissus mous

c)

Augmentation d’intensité par amplification optique

d)

Diminution d’intensité par interactions RX‑matière

20.

Citer trois facteurs influençant l’atténuation des RX :

a)

Température, pH, pression artérielle

b)

Fréquence, amplitude, vitesse de balayage

c)

Épaisseur, densité, numéro atomique Z

d)

Âge, taille, sexe du patient

21.

Pièce principale du générateur radiographique et ses trois constituants :

a)

Table basculante, grille antidiffusion, Bucky

b)

Collimateur, détecteur plat, écran

c)

Transformateur, pont redresseur, console

d)

Tube radiogène avec anode, cathode, ampoule

22.

Donner les deux composantes d’un générateur de haute tension :

a)

Oscilloscope et voltmètre

b)

Transformateur et redresseur

c)

Inductance et résistance

d)

Alternateur et convertisseur

23.

Que traduisent les kV à l’échelle des RX ?

a)

L’énergie des RX émis

b)

La quantité totale produite

c)

La focale de l’anode utilisée

d)

Le temps de pose effectif

24.

Que traduisent les kV à l’échelle de l’image radiographique ?

a)

Degré de noircissement et contraste

b)

Puissance de la source lumineuse

c)

Niveau de bruit électronique

d)

Nombre de pixels reconstruits

25.

Relation entre kV et mA·s concernant le contraste (noircissement) établi et correcte :

a)

kV↑ 5% = mA·s ÷4

b)

kV↑ 10% = mA·s ×2

c)

kV↑ 10% = mA·s ÷2

d)

kV↓ 10% = mA·s ÷2

26.

Quels paramètres augmentent la production de rayonnements diffusés lors d’une radiographie?

a)

Énergie des rayons X, épaisseur, taille du champ

b)

Temps d’exposition, distance, température du tube

c)

Type de détecteur, couleur, humidité ambiante

d)

Nombre d’images, filtre, distance source-peau

27.

Quelle est la fonction d’une grille anti-diffusante de type Potter-Bucky?

a)

Réduire le rayonnement diffusé en oscillant

b)

Transformer courant alternatif en haute tension

c)

Augmenter la taille du champ radiographique

d)

Refroidir l’anode pendant l’exposition

28.

Que traduit le facteur de grille appelé « facteur Bucky »?

a)

La perte de rayonnement utile compensée par mA

b)

La vitesse de rotation de l’anode tournante

c)

La capacité thermique du foyer de l’anode

d)

Le pourcentage de dose absorbée par le patient

29.

En imagerie numérique, que signifient les sigles CR et DR?

a)

Computed et Digital Radiography

b)

Contrast et Density Range

c)

Cathode et Dynamic Response

d)

Capture et Display Resolution

30.

À quoi sert le système PACS dans une clinique?

a)

Refroidir le tube radiogène pendant l’usage

b)

Mesurer la dose absorbée par les tissus

c)

Augmenter la puissance du générateur de rayons X

d)

Archiver et transmettre les images radiographiques

31.

Qu’est-ce que le transfert linéique d’énergie (TLE)?

a)

Nombre de photons par unité de surface

b)

Puissance électrique consommée par le tube

c)

Rapport entre dose et temps d’exposition

d)

Quantité d’énergie par unité de longueur

32.

Selon la radiosensibilité, quelles cellules sont les plus sensibles?

a)

Cellules indifférenciées et en division

b)

Cellules musculaires hautement différenciées

c)

Cellules osseuses totalement minéralisées

d)

Cellules nerveuses matures non mitotiques

33.

Quel énoncé décrit correctement les effets stochastiques des rayonnements ionisants?

a)

Pas de seuil, risque probabiliste de signes

b)

Seuil net, gravité dépend de la dose

c)

Uniquement cutanés et facilement visibles

d)

Toujours immédiats et réversibles

34.

Quelle est la définition de la dose efficace et son unité?

a)

Dose équivalente pour le corps entier, Sv

b)

Dose absorbée moyenne locale, Gy

c)

Dose d’exposition dans l’air, R

d)

Dose de surface d’entrée, mGy

35.

Quel est le principe ALARA en radioprotection?

a)

As Large As Rapidly Available

b)

All Layers Are Radiation Absorbers

c)

As Low As Reasonably Achievable

d)

Always Limit And Reduce Amounts

36.

Quel est l’ordre de grandeur de la dose sous gant et tablier de plomb face au faisceau primaire?

a)

De l’ordre du mSv

b)

De l’ordre du µSv

c)

De l’ordre du Sv

d)

De l’ordre du Gy

37.

En clinique équine, qu’implique une zone contrôlée en termes de dosimétrie?

a)

Mesure annuelle facultative unique

b)

Uniquement contrôle des patients

c)

Aucune mesure de dose requise

d)

Dosimètres actifs et passifs suivis

38.

Le tube radiogène possède quels éléments principaux?

a)

Deux anodes fixes, filtre en aluminium

b)

Anode tournante, collimation intégrée

c)

Cathode, anode, enveloppes de protection

d)

Cathode unique, générateur triphasé

39.

La source des électrons dans le tube est:

a)

La cathode chauffée par filament

b)

Le détecteur numérique externe

c)

L’anode refroidie par rotation

d)

Le générateur haute fréquence

40.

Les électrons sont accélérés entre cathode et anode par:

a)

Longueur du foyer de l’anode

b)

Augmentation du mA uniquement

c)

Épaisseur du filtre aluminium

d)

Différence de potentiel en kV

41.

Le lieu de production des rayons X s’appelle:

a)

Le détecteur CR

b)

La grille Potter-Bucky

c)

Le foyer sur l’anode

d)

La cathode surchauffée

42.

Le rendement de production des rayons X est:

a)

Moyen, autour de 25 %

b)

Très faible, environ 1–2 %

c)

Élevé, souvent 60–70 %

d)

Nul sans grille anti-diffusante

43.

L’anode tournante permet surtout de:

a)

Supprimer le rayonnement diffusé

b)

Augmenter l’énergie des photons

c)

Diminuer le débit des rayons X

d)

Répartir la chaleur sur large surface

44.

Pourquoi l’enveloppe de verre du tube est-elle évacuée?

a)

Refroidir le filament par convection

b)

Améliorer la résolution du détecteur

c)

Assurer un courant continu sans air

d)

Empêcher la rotation de la grille

45.

À quoi sert le diaphragme dans la tête de tube?

a)

Refroidir le foyer pendant l’examen

b)

Stabiliser la tension du générateur

c)

Mesurer la dose patient en mSv

d)

Ajuster la taille du champ radiographique

46.

La collimation permet de:

a)

Simuler position et taille du faisceau

b)

Augmenter le contraste des tissus

c)

Convertir courant en haute tension

d)

Remplacer la grille anti-diffusante

47.

Le courant utilisé dans le tube radiogène doit être:

a)

Pulsé sans redressement final

b)

Stocké dans batteries internes

c)

Alternatif et basse tension uniquement

d)

Redressé et transformé en haute tension

48.

Les générateurs triphasés en radiologie vétérinaire ont un rendement:

a)

Faible car sans redressement

b)

Nul en absence d’anode

c)

Très élevé supérieur au HF

d)

Bon mais moindre que HF

49.

En radiographie, combien de types d’opacité sont classiquement distingués ?

a)

Trois types d’opacité principaux

b)

Quatre types d’opacité usuels

c)

Cinq types d’opacité courants

d)

Six types d’opacité décrits

50.

La scintigraphie utilise des isotopes radioactifs administrés à l’animal pour imager des molécules spécifiques. Cette affirmation est :

a)

Plutôt inexacte globalement

b)

Exacte dans son principe

c)

Vraie uniquement chez l’humain

d)

Fausse pour les tissus mous

51.

L’acquisition des images scintigraphiques est :

a)

Uniquement statique en pratique

b)

Toujours dynamique uniquement

c)

Limité à la phase tardive

d)

Statique ou dynamique possible

52.

En IRM vétérinaire, les principales applications concernent surtout :

a)

Les tissus mous majoritairement

b)

Les structures osseuses surtout

c)

Les organes creux uniquement

d)

Les cartilages exclusivement

53.

Quand la tension kV augmente, le contraste radiographique :

a)

Devient aléatoire sans règle

b)

Diminue généralement

c)

Augmente linéairement toujours

d)

Reste strictement constant

54.

Parmi les paramètres de réglage, la tension kV représente principalement :

a)

L’énergie des rayons X produits

b)

Le temps de pose exact choisi

c)

L’intensité du courant mA

d)

Le débit de dose au détecteur

55.

Une grille à lames focalisées est composée de lamelles de plomb :

a)

Orientées perpendiculairement

b)

Qui épousent le faisceau incident

c)

Disposées en nid d’abeilles

d)

Parallèles au faisceau primaire

56.

Le rôle principal d’une grille anti-diffusante en radiographie est d’atténuer le rayonnement diffus issu de :

a)

Rayonnement de freinage

b)

Ionisation directe des gaz

c)

Effet Compton principalement

d)

Effet photoélectrique dominant

57.

La grille focalisée s’utilise préférentiellement pour des épaisseurs :

a)

Entre 7 et 9 centimètres

b)

Supérieures à 10 centimètres

c)

Autour de 5 centimètres

d)

Inférieures à 5 centimètres

58.

Les produits de contraste (PDC) en radiographie sont utilisés notamment pour :

a)

Compenser un contraste insuffisant

b)

Réduire la dose absorbée

c)

Augmenter la résolution temporelle

d)

Corriger le flou de mouvement

59.

Un PDC à base de sulfate de baryum est utilisé :

a)

Jamais pour le tube digestif

b)

Seulement en échographie

c)

Uniquement pour l’examen TD

d)

Toujours en intraveineux

60.

La présence de sulfate de baryum dans la cavité péritonéale entraîne :

a)

Une meilleure opacification

b)

Une absence de toxicité

c)

Une RI faible négligeable

d)

Une RI importante potentielle

61.

En échographie, la résolution de l’image :

a)

Diminue quand la fréquence baisse

b)

Augmente avec la fréquence US

c)

Augmente avec la longueur d’onde

d)

Diminue avec la fréquence US

62.

En échographie, la réflexion au passage de deux milieux dépend principalement :

a)

Du temps de vol des échos

b)

Du diamètre du transducteur

c)

De l’impédance acoustique

d)

De la vitesse d’émission US

63.

Un cône d’ombre en échographie peut signaler la présence :

a)

D’un élément minéralisé dense

b)

D’un liquide homogène clair

c)

D’un gaz mobile diffusant

d)

D’un tissu mou hautement vascularisé

64.

Les organes du corps humain ont une radiosensibilité :

a)

Identique pour tous les organes

b)

Liée au pouvoir de multiplication

c)

Sans lien avec différenciation

d)

Fixe quelle que soit la cellule

65.

La radiosensibilité de l’embryon et du fœtus humain :

a)

Varie selon le stade de développement

b)

Ne varie pas selon le stade

c)

Est nulle après neuf semaines

d)

Est maximale uniquement à terme

66.

Avant l’implantation (9e jour), l’irradiation :

a)

Provoque malformations sûres

b)

Ne peut tuer l’embryon

c)

N’a aucun effet mesurable

d)

Peut tuer l’embryon inaperçu

67.

La gravité des effets déterministes des rayonnements ionisants sur l’organisme :

a)

Ne dépend pas de la dose absorbée

b)

Est indépendante du tissu atteint

c)

Dépend de la dose absorbée

d)

Dépend seulement du débit dose

68.

Qui est la personne compétente en radioprotection (PCR) chargée du suivi sécurité :

a)

Un opérateur d’échographie

b)

Un vétérinaire anesthésiste

c)

Un technicien de menuiserie

d)

Un spécialiste radioprotection

69.

Quelle mesure légale en zone contrôlée est correcte pour le personnel :

a)

Trèfle orange obligatoire partout

b)

Seuil annuel 200 mSv possible

c)

Dose max corps entier 20 mSv

d)

Absence de dosimétrie requise

70.

Un tablier mal rangé peut entraîner :

a)

Réduction de la masse volumique

b)

Amélioration de la protection

c)

Altération des lamelles de plomb

d)

Aucune altération détectable

71.

Une employée enceinte au sein du service :

a)

Peut augmenter son temps d’exposition

b)

Peut réaliser des examens cliniques

c)

Doit doubler sa dosimétrie

d)

Doit éviter les examens cliniques

72.

La commande d’un dosimètre IRSN pour le personnel concerne :

a)

Exclusivement badge actif

b)

Réservé au patient uniquement

c)

Dosimètres actifs et passifs

d)

Uniquement dosimètre passif

73.

Quel modèle décrit les rayons X comme des champs électrique et magnétique perpendiculaires qui oscillent en ligne droite à vitesse constante dans le vide ?

a)

Modèle mécanique newtonien

b)

Modèle thermique vibrationnel

c)

Modèle corpusculaire classique

d)

Modèle de l’onde électromagnétique

74.

Dans le modèle du photon, quelle grandeur augmente quand la longueur d’onde des rayons X diminue ?

a)

La période de l’onde

b)

L’énergie du photon

c)

La masse du photon

d)

Le rayon de l’atome

75.

Lors de la formation des rayons X par freinage d’électrons incident sur une cible métallique, quel terme décrit l’émission de photons due à la décélération dans le champ du noyau ?

a)

Rayonnement de Bremsstrahlung

b)

Diffraction cohérente

c)

Émission thermique Joule

d)

Résonance magnétique nucléaire

76.

Pourquoi l’effet photoélectrique est-il favorisé pour des faisceaux de rayons X de basse énergie et des matériaux de numéro atomique élevé ?

a)

Sections efficaces plus grandes

b)

Diffusion élastique maximale

c)

Ionisation impossible alors

d)

Absorption nulle en surface

77.

Un photon X interagit avec un électron de couche interne, l’électron est éjecté et l’énergie du photon disparaît. Quel phénomène décrit cette interaction majeure d’absorption ?

a)

Diffraction Bragg

b)

Diffusion Compton

c)

Émission de fluorescence

d)

Effet photoélectrique

78.

Quel énoncé décrit le mieux l’effet Compton dans la matière ?

a)

Diffusion d’un photon par un électron lié faiblement

b)

Absorption totale du photon par un électron interne

c)

Amplification de l’intensité du faisceau par réémission cohérente

d)

Création de paire électron-positon dans le champ du noyau

79.

Quelle conséquence principale de l’effet Compton sur l’image radiographique est attendue ?

a)

Voile et flou de l’image par RX diffusés

b)

Diminution sélective du signal dans les os uniquement

c)

Augmentation du contraste fin des tissus mous

d)

Apparition d’un bord net autour des structures

80.

Parmi les facteurs d’atténuation des RX, lequel augmente l’atténuation quand il augmente ?

a)

Distance foyer-récepteur

b)

Température ambiante du tube

c)

Vitesse de rotation de l’anode

d)

Épaisseur du tissu traversé

81.

Quel est le rôle principal de la cathode dans le tube radiogène ?

a)

Émettre des électrons par effet thermoïonique

b)

Arrêter les photons pour produire la chaleur

c)

Mesurer l’intensité du faisceau incident

d)

Focaliser les RX sortant vers le patient

82.

Pourquoi l’anode est-elle portée à haute tension positive dans un tube RX ?

a)

Empêcher la rotation du stator et du rotor

b)

Réduire la densité optique du film direct

c)

Accélérer les électrons vers la cible en tungstène

d)

Augmenter la diffusion Compton dans le verre

83.

Quel est le rôle principal du transformateur dans un générateur de rayons X ?

a)

Fournir une haute tension stable au tube

b)

Augmenter le débit des RX produits

c)

Mesurer la densité radiographique finale

d)

Filtrer les rayons diffusés parasites

84.

Que fait un redresseur dans une chaîne de production de RX ?

a)

Augmente l’amplitude de la sinusoïde d’entrée

b)

Convertit le courant alternatif en courant continu

c)

Diminue la fréquence pour chauffer la cathode

d)

Mesure le temps de pose standard en centièmes

85.

Quel réglage contrôle directement la vitesse des électrons et donc le pouvoir de pénétration des RX ?

a)

La tension en kV appliquée au tube

b)

L’intensité en mA du circuit cathode

c)

L’épaisseur du filtre antirayon diffusé

d)

Le temps de pose en secondes

86.

Quelle combinaison augmente le noircissement du film radiographique ?

a)

kV constant et mA réduit de moitié

b)

kV diminué et temps de pose court

c)

mA faible et filtre plus épais

d)

kV élevé et mA·s augmenté

87.

Dans une installation monophasée sans conversion, quelle conséquence majeure est observée sur l’émission de RX ?

a)

Émission continue et parfaitement stable

b)

Absence complète de rayons diffusés

c)

Débit doublé par rapport au triphasé

d)

Production discontinue avec grandes variations

88.

Quel phénomène physique est la principale cause des rayons X diffusés dans une image radiographique et altère l’image par un voile?

a)

Diffraction des rayons X par la grille anti-diffusante

b)

Effet photoélectrique négligeable à faible énergie

c)

Fluorescence des tissus provoquant du bruit

d)

Effet Compton responsable des rayons diffusés

89.

Quelle est la fonction d’une grille anti-diffusante (grille Potter Bucky) lors d’une radiographie?

a)

Arrêter les rayons diffusés hors de l’axe

b)

Amplifier le faisceau primaire pour plus de contraste

c)

Augmenter la dose absorbée par les tissus mous

d)

Transformer le signal analogique en numérique

90.

Lors de l’utilisation d’une grille anti-diffusante, quel paramètre augmente pour compenser l’absorption supplémentaire des rayons X par la grille?

a)

La fréquence des lames réduite

b)

Le courant tube en mA augmenté

c)

Le rapport de grille R diminué

d)

La distance source-récepteur choisie

91.

Quel système stocke, archive et distribue les images radiographiques numériques au format DICOM dans un service d’imagerie?

a)

CR pour lecture sur cassette réutilisable

b)

RIS pour gestion des rendez‑vous

c)

DR avec détecteur plat fixe

d)

PACS pour communication d’images

92.

Quelle différence principale distingue CR et DR dans la radiographie numérique?

a)

CR utilise cassette à lecture différée, DR détecteur direct

b)

CR convertit directement en signal numérique, DR analogique

c)

CR nécessite PACS, DR n’enregistre pas en DICOM

d)

CR exclut grille, DR interdit l’effet Compton

93.

Quel est le rôle principal d’un produit de contraste en radiographie ?

a)

Mettre en évidence des différences d’atténuation entre tissus voisins

b)

Augmenter la dose de rayons X reçue par le patient

c)

Uniformiser les niveaux de gris sur tout le film

d)

Réduire la résolution spatiale de l’image obtenue

94.

Dans une image radiographique, que signifie radio-transparent pour une structure traversée par les rayons X ?

a)

Elle réfléchit totalement le faisceau incident

b)

Elle absorbe sélectivement les hautes énergies

c)

Elle atténue faiblement le faisceau incident

d)

Elle arrête fortement le faisceau incident

95.

Un patient présente des calcifications vésicales visibles au cliché. Quel terme décrit au mieux ces calcifications et leur effet sur l’image ?

a)

Opacité minérale, produisant des zones plus claires visibles

b)

Artefact numérique, diminuant la densité optique globale

c)

Opacité tissulaire normale, sans changement de contraste

d)

Tissu radio-transparent, rendant l’image plus sombre localement

96.

Quand survient le signe de silhouette sur une radiographie thoracique ?

a)

Quand un produit de contraste rend toutes les limites plus visibles

b)

Quand le faisceau de RX est totalement absorbé par l’air pulmonaire

c)

Quand des structures anatomiques distinctes partagent la même opacité

d)

Quand deux structures adjacentes ont des opacités différentes nettes

97.

Quel est le principe d’un produit de contraste négatif en imagerie ?

a)

Il est moins opaque que les tissus mous

b)

Il absorbe plus les RX que les tissus mous

c)

Il crée une opacité métallique très élevée

d)

Il colore chimiquement les tissus observés

98.

Quel est l’objectif du double contraste lors d’un examen radiographique ?

a)

Diminuer la dose de rayons X sans PDC

b)

Remplacer le PDC par l’air uniquement

c)

Utiliser deux PDC positifs successifs

d)

Combiner un PDC négatif et un PDC positif

99.

Quelle propriété physico‑chimique caractérise le sulfate de baryum utilisé comme PDC ?

a)

Très soluble dans l’eau, liquide clair

b)

Volatil et absorbé par les poumons

c)

Réactif et toxique au contact muqueux

d)

Insoluble dans l’eau, poudre blanche cristalline

100.

Dans quel cas l’utilisation du sulfate de baryum est contre‑indiquée ?

a)

Suspicion de perforation du tube digestif

b)

Besoin d’un cliché longitudinal du duodénum

c)

Transit trop lent de l’œsophage

d)

Présence d’un reflux gastro‑œsophagien

101.

Pour évaluer la morphologie et la motilité de l’œsophage, quel examen est indiqué avec baryum ?

a)

Tomodensitométrie du thorax sans air

b)

Œsophagographie avec cliché après ingestion

c)

Colographie par voie rectale uniquement

d)

Échographie abdominale sans PDC

102.

Quel paramètre distingue un produit de contraste iodé haute osmolarité d’un iso-osmolaire par rapport au plasma?

a)

La voie d’administration privilégiée

b)

Le nombre de particules osmotiques actives

c)

La viscosité mesurée en centipoises

d)

La présence d’iode hydrosoluble

103.

Lors d’une urographie intraveineuse (UIV), quel objectif principal des premiers clichés après injection est attendu?

a)

Visualiser l’opacification rapide des reins et uretères

b)

Évaluer la perfusion cérébrale et la moelle

c)

Repérer les synoviales et les récessus articulaires

d)

Identifier une fuite de liquide céphalo-rachidien

104.

Pour une myélographie, quel type de produit de contraste est recommandé pour réduire le risque de convulsions?

a)

Produit iodé ionique hypertonique

b)

Produit iodé non ionique hydrosoluble

c)

Solution saline iso-osmotique

d)

Produit baryté pour tube digestif

105.

Quelle contre-indication importante concerne l’administration IV de produits iodés chez un patient déshydraté?

a)

Blocage neuromusculaire prolongé

b)

Aggravation d’insuffisance rénale pré-rénale

c)

Développement d’anémie hémolytique

d)

Risque d’hypoglycémie aiguë

106.

En arthrographie, après injection intra-articulaire, où diffuse principalement le produit de contraste iodé hydrosoluble?

a)

Dans le parenchyme osseux cortical

b)

Dans les voies urinaires proximales

c)

Dans les espaces sous-arachnoïdiens

d)

Dans les récessus synoviaux de l’articulation

107.

Dans un examen à contraste négatif, quel milieu génère une image radiographique plus noire que les tissus mous environnants ?

a)

Air ambiant dans la structure examinée

b)

Solution saline injectée en intraveineux

c)

Produit iodé non ionique concentré

d)

Sulfate de baryum ingéré par voie orale

108.

Quel énoncé décrit le principe de base du scanner ou tomodensitométrie (TDM) ?

a)

Mesure l’activité nucléaire pour images fonctionnelles

b)

Utilise des rayons X pour produire des coupes transversales

c)

Utilise des ultrasons pour images en temps réel

d)

Projette lumière visible pour photographies internes

109.

Quel est l’ordre correct des étapes dans la chaîne de formation d’une image scanner ?

a)

Acquisition, informatique, visualisation

b)

Préparation, injection, lecture

c)

Calibration, compression, archivage

d)

Positionnement, anesthésie, impression

110.

Pourquoi l’image scanner présente un pouvoir de contraste élevé entre différents tissus ?

a)

Différences de densité et d’absorption des rayons X

b)

Réflexion variable de la lumière visible

c)

Différences de conductivité électrique des tissus

d)

Variation de la température corporelle locale

111.

Quelle caractéristique distingue l’image scanner par rapport à une radiographie standard superposée ?

a)

Absence totale d’atténuation des rayons X

b)

Couleurs réelles des tissus visibles directement

c)

Image 2D avec agrandissement géométrique uniforme

d)

Reconstitution 3D sans superposition de structures

112.

Quel est le principe de base du scanner CT pendant l’acquisition des images ?

a)

Un champ magnétique aligne les protons

b)

Une seule projection frontale est prise

c)

Le tube radiogène tourne autour du patient

d)

Le patient tourne autour du détecteur fixe

113.

Dans une image CT, que représente un voxel ?

a)

Un petit cube de volume d’un tissu

b)

Un pixel avec profondeur de couleur

c)

Une ligne de balayage du détecteur

d)

Une tache liée à le bruit électronique

114.

Quelle affirmation sur les unités Hounsfield (HU) est correcte ?

a)

La graisse est définie à 0 HU

b)

L’os est défini à −1000 HU

c)

L’air est défini à 1000 HU

d)

L’eau est définie à 0 HU

115.

Pourquoi utilise-t-on le fenêtrage (windowing) en CT ?

a)

Pour augmenter la taille des voxels

b)

Pour sélectionner une portion d’échelle de gris

c)

Pour réduire le nombre de projections prises

d)

Pour accélérer la rotation du tube radiogène

116.

Pour analyser le parenchyme pulmonaire, quelle fenêtre est la plus adaptée ?

a)

Fenêtre vasculaire avec W très large et L très élevé

b)

Fenêtre tissus mous avec W proche de 0 et L bas

c)

Fenêtre osseuse avec W étroit et L élevé

d)

Fenêtre pulmonaire avec W large et L bas

117.

Quel examen est le plus approprié pour visualiser le cerveau, riche en eau, et ses structures neuro ?

a)

CT scan utilisant rayons X et iode

b)

Échographie utilisant ondes ultrasonores

c)

Radiographie simple du crâne

d)

IRM exploitant propriétés magnétiques

118.

Parmi ces indications, laquelle correspond typiquement à un scanner du crâne ?

a)

Mesurer la composition moléculaire in vivo

b)

Détecter une tumeur avec contraste iodé

c)

Rechercher une otite externe chronique

d)

Analyser hernie discale comprimant la moelle

119.

Pourquoi l’IRM est dite une technique d’imagerie tomographique ?

a)

Elle utilise seulement rayons X

b)

Elle calcule densité osseuse globale

c)

Elle mesure température des tissus

d)

Elle produit des images en coupe

120.

Quel principe physique permet à l’IRM d’informer sur la composition moléculaire des organes ?

a)

Émission bêta des isotopes instables

b)

Diffraction de lumière visible dans tissus

c)

Résonance des noyaux en champ magnétique

d)

Interaction des rayons X avec calcium

121.

Quel noyau est principalement ciblé en IRM pour générer le signal utile?

a)

Le noyau d’hydrogène 1 des molécules d’eau

b)

Le noyau d’azote 14 des protéines

c)

Le noyau d’oxygène 16 dans l’eau

d)

Le noyau de carbone 12 dans les tissus

122.

Dans un champ magnétique B0 puissant, que font les spins des noyaux d’hydrogène avant toute excitation radiofréquence?

a)

Ils s’alignent aléatoirement sans direction

b)

Ils s’alignent globalement selon le vecteur B0

c)

Ils s’arrêtent et ne précessionnent plus

d)

Ils s’alignent perpendiculairement à B0

123.

Quel événement marque la résonance lors d’une séquence IRM?

a)

L’émission spontanée d’un champ B0

b)

La rotation à 90° induite par une onde RF

c)

La production d’un champ de gradient Gx

d)

La relaxation complète T1 sans RF

124.

Quelle différence principale entre T1 et T2 est exploitée pour former l’image IRM?

a)

Le contraste dû aux temps de relaxation différents

b)

La variation de la vitesse du patient dans le tunnel

c)

La température de l’aimant supraconducteur

d)

La présence d’oxygène dissous dans les tissus

125.

Quel composant évite les perturbations externes de radiofréquence dans une salle d’IRM?

a)

La table mobile du patient

b)

Le gradient de champ Gz

c)

La cage de Faraday conductrice

d)

Le système d’antenne émettrice

126.

Quelle affirmation décrit le mieux la scintigraphie ?

a)

Visualisation IRM des protons en champ magnétique

b)

Imagerie par ultrasons pour structures des tissus

c)

Exploration anatomique par rayons X de haute énergie

d)

Exploration fonctionnelle par traceurs radioactifs injectés

127.

Quel principe explique la détection du radiotraceur dans un organe ?

a)

Cristal scintillateur convertit photons gamma en scintillations

b)

Rayons beta traversent l’organe pour former un cliché

c)

Ultrasons réfléchis mesurent la densité tissulaire

d)

Laser excite le traceur et produit fluorescence visible

128.

Quel énoncé distingue correctement noyaux stables et instables ?

a)

Instables deviennent plus stables sans émission d’énergie

b)

Stables émettent alpha, beta et gamma constamment

c)

Instables ne possèdent ni protons ni neutrons

d)

Stables gardent identité sans transformation spontanée

129.

Pourquoi le technétium 99mTc est couramment utilisé en scintigraphie ?

a)

Émet rayons X visibles pour caméras classiques

b)

Énergie gamma adaptée et demi‑vie courte

c)

Particules alpha très pénétrantes et durables

d)

Production coûteuse et manipulation difficile

130.

Quel rôle joue la gamma‑caméra dans l’image scintigraphique ?

a)

Mesure champs magnétiques et reconstruit coupes IRM

b)

Transforme échos ultrasonores en carte anatomique

c)

Localise et quantifie scintillations pour construire image

d)

Injecte radiotraceur et mesure sa toxicité biologique

131.

Quel énoncé décrit correctement les deux modes d’acquisition en scintigraphie ?

a)

Statique: image après fixation; Dynamique: images pendant administration

b)

Statique: nécessite anesthésie; Dynamique: ne nécessite pas anesthésie

c)

Statique: images pendant injection; Dynamique: images après fixation

d)

Statique: images continues; Dynamique: image unique post-injection

132.

En scintigraphie, que signifie une hypofixation observée dans un organe ?

a)

Augmentation du métabolisme local

b)

Présence systématique d’un foyer infectieux

c)

Diminution du métabolisme local

d)

Anomalie anatomique certaine

133.

Pour la scintigraphie thyroïdienne, quel traceur se fixe spécifiquement à la glande thyroïde ?

a)

123I uniquement sur thyroïde

b)

99mTc-DTPA sur thyroïde

c)

99mTc-MDP sur thyroïde

d)

99mTcO4- uniquement sur thyroïde

134.

Quel est l’objectif principal d’une scintigraphie osseuse vétérinaire avec 99mTcO4- + MDP ?

a)

Calculer la clairance de la créatinine sérique

b)

Évaluer l’hyperthyroïdie féline

c)

Mesurer la taille anatomique des os

d)

Identifier la localisation d’une boiterie infraclinique

135.

Pourquoi le 99mTc associé au DTPA est un excellent marqueur glomérulaire en scintigraphie rénale ?

a)

Il est métabolisé dans le parenchyme rénal

b)

Il est fortement lié aux protéines plasmatiques

c)

Il est activement sécrété par les tubules proximaux

d)

Il est librement filtré sans sécrétion ni réabsorption

136.

Quel paramètre relie vitesse (V), fréquence (F) et longueur d’onde (λ) pour une onde ultrasonore ?

a)

F = V × λ

b)

V = λ ÷ F

c)

V = F × λ

d)

λ = V × F

137.

Dans les tissus mous, quelle est la vitesse de propagation typique des ultrasons en échographie médicale ?

a)

1540 m/s

b)

4080 m/s

c)

1497 m/s

d)

330 m/s

138.

L’impédance acoustique Z d’un milieu est définie comme :

a)

Z = fréquence × amplitude

b)

Z = vitesse × densité

c)

Z = pression ÷ surface

d)

Z = longueur d’onde × période

139.

Quelle situation produit une réflexion ultrasonore la plus forte à une interface tissulaire ?

a)

Grande différence d’impédance

b)

Haute fréquence constante

c)

Petite différence d’impédance

d)

Incidence perpendiculaire nulle

140.

Quelle affirmation décrit correctement l’atténuation des ultrasons dans les tissus ?

a)

Elle augmente l’échogénicité des interfaces

b)

Elle ne dépend pas du milieu traversé

c)

Elle diminue quand la fréquence augmente

d)

C’est la somme de réflexion et absorption

141.

Quel paramètre augmente la résolution axiale en échographie sans changer l’axe du faisceau?

a)

Augmenter la fréquence des ultrasons

b)

Rapprocher le transducteur du patient

c)

Élargir le faisceau ultrasonore

d)

Diminuer la fréquence des ultrasons

142.

En mode B, comment apparaît un écho fort sur l’image échographique?

a)

Comme un contour discret sombre

b)

Comme une zone grise homogène

c)

Comme un point blanc brillant

d)

Comme un point noir uniforme

143.

Quel terme décrit une structure qui ne renvoie pratiquement pas d’échos?

a)

Anechogène

b)

Hypoechogène

c)

Isoechogène

d)

Hyperechogène

144.

Un faisceau trop large dans la zone focale affecte surtout quelle résolution et de quelle manière?

a)

Résolution axiale améliorée

b)

Résolution latérale diminuée

c)

Résolution axiale diminuée

d)

Résolution latérale améliorée

145.

Quel signe visuel est typique d’un artéfact de réverbération en présence d’air ou de gaz?

a)

Lignes hyperéchogènes parallèles et équidistantes

b)

Cône d’ombre postérieur arrondi

c)

Renforcement postérieur flou et diffus

d)

Bandes sombres divergentes irrégulières