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Total questions: 145
Worksheet time: 1hrs 13mins
Que signifie le sigle RMN ?
Résonance Magnétique Nucléaire
Rayonnement Magnétique Normalisé
Réflexion Magnétique Neuronale
Radiographie Magnétique Numérique
Pourquoi parle-t-on d’IRM protonique ?
Parce qu’elle cible l’atome d’hydrogène
Parce qu’elle mesure les neutrons libres
Parce qu’elle détecte le carbone 13
Parce qu’elle suit les électrons excités
Quel est le rôle d’une antenne en IRM ?
Filtrage des artéfacts de mouvement
Refroidissement de l’aimant supraconducteur
Production d’un champ magnétique fixe
Émission et réception du signal RF
Pourquoi une cage de Faraday est-elle obligatoire dans la salle d’IRM ?
Pour augmenter la vitesse de séquence d’imagerie
Pour calibrer la fréquence de Larmor automatiquement
Pour réduire la dose de rayons X au patient
Pour isoler le champ et bloquer les RF externes
Qu’est-ce qu’un traceur radioactif (radiotraceur) ?
Ion non radioactif pour contraste
Isotope instable lié à un vecteur
Colorant iodé hydrosoluble
Molécule stable sans vecteur actif
Pourquoi le MDP (méthyl diphosphonate) est-il un vecteur intéressant en scintigraphie osseuse ?
Il se fixe sur l’os par analogie au phosphate
Il marque sélectivement le foie et la rate
Il bloque l’absorption intestinale du baryum
Il traverse la BHE pour l’IRM cérébrale
Quelle est la demi‑vie et l’énergie du gamma émis par le technétium 99m ?
6 h et 140 keV
12 h et 511 keV
24 h et 80 keV
1 h et 364 keV
Quel est l’élément principal de la gamma‑caméra à l’origine du nom « scintigraphie » ?
La chambre d’ionisation d’entrée
Le cristal scintillateur détecteur
Le photomultiplicateur numérique
Le collimateur multi‑trous rotatif
Différence entre scintigraphie statique et dynamique ?
Statique au repos, dynamique sous stress
Statique en 2D, dynamique en 3D
Statique pendant injection, dynamique après lavage
Statique après distribution, dynamique au fil de l’injection
Donner quatre indications d’un examen scintigraphique
Oculaire, auditive, musculaire, dentaire
Osseuse, thyroïdienne, hépatique, rénale
Cardiaque, pulmonaire, cérébrale, cutanée
Pancréatique, splénique, intestinale, vasculaire
Classer de plus radiotransparent à plus radio‑opaque :
Air > graisse > eau > os
Eau > air > graisse > os
Graisse > os > eau > air
Os > eau > graisse > air
Définir le signe de la silhouette positive ou image de continuité :
Un flou homogène indique un œdème
Une bordure nette révèle un pneumothorax
Deux structures de densité différente se séparent
Deux structures de même opacité fusionnent
Quels sont les deux produits de contraste positifs courants ?
Sulfate de baryum et iodés hydrosolubles
Lipiodol et air stérile
Gadolinium chélaté et dioxyde de carbone
Chlorure de sodium et eau oxygénée
Quel produit de contraste utilise‑t‑on pour une myélographie ?
Produit iodé hydrosoluble non ionique
Gadolinium spécifique des T1
Sulfate de baryum épais non absorbable
Solution saline hypertonique
Quel est le premier stade d’une urographie intraveineuse ?
Le néphrogramme initial
Le pyélogramme retardé
La cystographie finale
La miction programmée
Quel est le mode majeur de formation des RX au tube ?
Annihilation électron‑positon, 511 keV
Diffusion cohérente, Rayleigh pur
Émission caractéristique, ligne K alpha
Émission générale, rayonnement de freinage
Citer les deux types d’interaction des RX avec la matière :
Pair production et diffusion Mie
Diffusion Rayleigh et fluorescence X
Effet Auger et émission caractéristique
Effet Compton et effet photoélectrique
Quelle interaction est indépendante du numéro atomique Z de l’atome ?
L’effet Compton
La diffusion Rayleigh
L’effet photoélectrique
La fluorescence K‑alpha
Définir l’atténuation du faisceau de RX incident :
Mesure directe de la dose absorbée
Absence d’interaction dans les tissus mous
Augmentation d’intensité par amplification optique
Diminution d’intensité par interactions RX‑matière
Citer trois facteurs influençant l’atténuation des RX :
Température, pH, pression artérielle
Fréquence, amplitude, vitesse de balayage
Épaisseur, densité, numéro atomique Z
Âge, taille, sexe du patient
Pièce principale du générateur radiographique et ses trois constituants :
Table basculante, grille antidiffusion, Bucky
Collimateur, détecteur plat, écran
Transformateur, pont redresseur, console
Tube radiogène avec anode, cathode, ampoule
Donner les deux composantes d’un générateur de haute tension :
Oscilloscope et voltmètre
Transformateur et redresseur
Inductance et résistance
Alternateur et convertisseur
Que traduisent les kV à l’échelle des RX ?
L’énergie des RX émis
La quantité totale produite
La focale de l’anode utilisée
Le temps de pose effectif
Que traduisent les kV à l’échelle de l’image radiographique ?
Degré de noircissement et contraste
Puissance de la source lumineuse
Niveau de bruit électronique
Nombre de pixels reconstruits
Relation entre kV et mA·s concernant le contraste (noircissement) établi et correcte :
kV↑ 5% = mA·s ÷4
kV↑ 10% = mA·s ×2
kV↑ 10% = mA·s ÷2
kV↓ 10% = mA·s ÷2
Quels paramètres augmentent la production de rayonnements diffusés lors d’une radiographie?
Énergie des rayons X, épaisseur, taille du champ
Temps d’exposition, distance, température du tube
Type de détecteur, couleur, humidité ambiante
Nombre d’images, filtre, distance source-peau
Quelle est la fonction d’une grille anti-diffusante de type Potter-Bucky?
Réduire le rayonnement diffusé en oscillant
Transformer courant alternatif en haute tension
Augmenter la taille du champ radiographique
Refroidir l’anode pendant l’exposition
Que traduit le facteur de grille appelé « facteur Bucky »?
La perte de rayonnement utile compensée par mA
La vitesse de rotation de l’anode tournante
La capacité thermique du foyer de l’anode
Le pourcentage de dose absorbée par le patient
En imagerie numérique, que signifient les sigles CR et DR?
Computed et Digital Radiography
Contrast et Density Range
Cathode et Dynamic Response
Capture et Display Resolution
À quoi sert le système PACS dans une clinique?
Refroidir le tube radiogène pendant l’usage
Mesurer la dose absorbée par les tissus
Augmenter la puissance du générateur de rayons X
Archiver et transmettre les images radiographiques
Qu’est-ce que le transfert linéique d’énergie (TLE)?
Nombre de photons par unité de surface
Puissance électrique consommée par le tube
Rapport entre dose et temps d’exposition
Quantité d’énergie par unité de longueur
Selon la radiosensibilité, quelles cellules sont les plus sensibles?
Cellules indifférenciées et en division
Cellules musculaires hautement différenciées
Cellules osseuses totalement minéralisées
Cellules nerveuses matures non mitotiques
Quel énoncé décrit correctement les effets stochastiques des rayonnements ionisants?
Pas de seuil, risque probabiliste de signes
Seuil net, gravité dépend de la dose
Uniquement cutanés et facilement visibles
Toujours immédiats et réversibles
Quelle est la définition de la dose efficace et son unité?
Dose équivalente pour le corps entier, Sv
Dose absorbée moyenne locale, Gy
Dose d’exposition dans l’air, R
Dose de surface d’entrée, mGy
Quel est le principe ALARA en radioprotection?
As Large As Rapidly Available
All Layers Are Radiation Absorbers
As Low As Reasonably Achievable
Always Limit And Reduce Amounts
Quel est l’ordre de grandeur de la dose sous gant et tablier de plomb face au faisceau primaire?
De l’ordre du mSv
De l’ordre du µSv
De l’ordre du Sv
De l’ordre du Gy
En clinique équine, qu’implique une zone contrôlée en termes de dosimétrie?
Mesure annuelle facultative unique
Uniquement contrôle des patients
Aucune mesure de dose requise
Dosimètres actifs et passifs suivis
Le tube radiogène possède quels éléments principaux?
Deux anodes fixes, filtre en aluminium
Anode tournante, collimation intégrée
Cathode, anode, enveloppes de protection
Cathode unique, générateur triphasé
La source des électrons dans le tube est:
La cathode chauffée par filament
Le détecteur numérique externe
L’anode refroidie par rotation
Le générateur haute fréquence
Les électrons sont accélérés entre cathode et anode par:
Longueur du foyer de l’anode
Augmentation du mA uniquement
Épaisseur du filtre aluminium
Différence de potentiel en kV
Le lieu de production des rayons X s’appelle:
Le détecteur CR
La grille Potter-Bucky
Le foyer sur l’anode
La cathode surchauffée
Le rendement de production des rayons X est:
Moyen, autour de 25 %
Très faible, environ 1–2 %
Élevé, souvent 60–70 %
Nul sans grille anti-diffusante
L’anode tournante permet surtout de:
Supprimer le rayonnement diffusé
Augmenter l’énergie des photons
Diminuer le débit des rayons X
Répartir la chaleur sur large surface
Pourquoi l’enveloppe de verre du tube est-elle évacuée?
Refroidir le filament par convection
Améliorer la résolution du détecteur
Assurer un courant continu sans air
Empêcher la rotation de la grille
À quoi sert le diaphragme dans la tête de tube?
Refroidir le foyer pendant l’examen
Stabiliser la tension du générateur
Mesurer la dose patient en mSv
Ajuster la taille du champ radiographique
La collimation permet de:
Simuler position et taille du faisceau
Augmenter le contraste des tissus
Convertir courant en haute tension
Remplacer la grille anti-diffusante
Le courant utilisé dans le tube radiogène doit être:
Pulsé sans redressement final
Stocké dans batteries internes
Alternatif et basse tension uniquement
Redressé et transformé en haute tension
Les générateurs triphasés en radiologie vétérinaire ont un rendement:
Faible car sans redressement
Nul en absence d’anode
Très élevé supérieur au HF
Bon mais moindre que HF
En radiographie, combien de types d’opacité sont classiquement distingués ?
Trois types d’opacité principaux
Quatre types d’opacité usuels
Cinq types d’opacité courants
Six types d’opacité décrits
La scintigraphie utilise des isotopes radioactifs administrés à l’animal pour imager des molécules spécifiques. Cette affirmation est :
Plutôt inexacte globalement
Exacte dans son principe
Vraie uniquement chez l’humain
Fausse pour les tissus mous
L’acquisition des images scintigraphiques est :
Uniquement statique en pratique
Toujours dynamique uniquement
Limité à la phase tardive
Statique ou dynamique possible
En IRM vétérinaire, les principales applications concernent surtout :
Les tissus mous majoritairement
Les structures osseuses surtout
Les organes creux uniquement
Les cartilages exclusivement
Quand la tension kV augmente, le contraste radiographique :
Devient aléatoire sans règle
Diminue généralement
Augmente linéairement toujours
Reste strictement constant
Parmi les paramètres de réglage, la tension kV représente principalement :
L’énergie des rayons X produits
Le temps de pose exact choisi
L’intensité du courant mA
Le débit de dose au détecteur
Une grille à lames focalisées est composée de lamelles de plomb :
Orientées perpendiculairement
Qui épousent le faisceau incident
Disposées en nid d’abeilles
Parallèles au faisceau primaire
Le rôle principal d’une grille anti-diffusante en radiographie est d’atténuer le rayonnement diffus issu de :
Rayonnement de freinage
Ionisation directe des gaz
Effet Compton principalement
Effet photoélectrique dominant
La grille focalisée s’utilise préférentiellement pour des épaisseurs :
Entre 7 et 9 centimètres
Supérieures à 10 centimètres
Autour de 5 centimètres
Inférieures à 5 centimètres
Les produits de contraste (PDC) en radiographie sont utilisés notamment pour :
Compenser un contraste insuffisant
Réduire la dose absorbée
Augmenter la résolution temporelle
Corriger le flou de mouvement
Un PDC à base de sulfate de baryum est utilisé :
Jamais pour le tube digestif
Seulement en échographie
Uniquement pour l’examen TD
Toujours en intraveineux
La présence de sulfate de baryum dans la cavité péritonéale entraîne :
Une meilleure opacification
Une absence de toxicité
Une RI faible négligeable
Une RI importante potentielle
En échographie, la résolution de l’image :
Diminue quand la fréquence baisse
Augmente avec la fréquence US
Augmente avec la longueur d’onde
Diminue avec la fréquence US
En échographie, la réflexion au passage de deux milieux dépend principalement :
Du temps de vol des échos
Du diamètre du transducteur
De l’impédance acoustique
De la vitesse d’émission US
Un cône d’ombre en échographie peut signaler la présence :
D’un élément minéralisé dense
D’un liquide homogène clair
D’un gaz mobile diffusant
D’un tissu mou hautement vascularisé
Les organes du corps humain ont une radiosensibilité :
Identique pour tous les organes
Liée au pouvoir de multiplication
Sans lien avec différenciation
Fixe quelle que soit la cellule
La radiosensibilité de l’embryon et du fœtus humain :
Varie selon le stade de développement
Ne varie pas selon le stade
Est nulle après neuf semaines
Est maximale uniquement à terme
Avant l’implantation (9e jour), l’irradiation :
Provoque malformations sûres
Ne peut tuer l’embryon
N’a aucun effet mesurable
Peut tuer l’embryon inaperçu
La gravité des effets déterministes des rayonnements ionisants sur l’organisme :
Ne dépend pas de la dose absorbée
Est indépendante du tissu atteint
Dépend de la dose absorbée
Dépend seulement du débit dose
Qui est la personne compétente en radioprotection (PCR) chargée du suivi sécurité :
Un opérateur d’échographie
Un vétérinaire anesthésiste
Un technicien de menuiserie
Un spécialiste radioprotection
Quelle mesure légale en zone contrôlée est correcte pour le personnel :
Trèfle orange obligatoire partout
Seuil annuel 200 mSv possible
Dose max corps entier 20 mSv
Absence de dosimétrie requise
Un tablier mal rangé peut entraîner :
Réduction de la masse volumique
Amélioration de la protection
Altération des lamelles de plomb
Aucune altération détectable
Une employée enceinte au sein du service :
Peut augmenter son temps d’exposition
Peut réaliser des examens cliniques
Doit doubler sa dosimétrie
Doit éviter les examens cliniques
La commande d’un dosimètre IRSN pour le personnel concerne :
Exclusivement badge actif
Réservé au patient uniquement
Dosimètres actifs et passifs
Uniquement dosimètre passif
Quel modèle décrit les rayons X comme des champs électrique et magnétique perpendiculaires qui oscillent en ligne droite à vitesse constante dans le vide ?
Modèle mécanique newtonien
Modèle thermique vibrationnel
Modèle corpusculaire classique
Modèle de l’onde électromagnétique
Dans le modèle du photon, quelle grandeur augmente quand la longueur d’onde des rayons X diminue ?
La période de l’onde
L’énergie du photon
La masse du photon
Le rayon de l’atome
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 ?
Rayonnement de Bremsstrahlung
Diffraction cohérente
Émission thermique Joule
Résonance magnétique nucléaire
Pourquoi l’effet photoélectrique est-il favorisé pour des faisceaux de rayons X de basse énergie et des matériaux de numéro atomique élevé ?
Sections efficaces plus grandes
Diffusion élastique maximale
Ionisation impossible alors
Absorption nulle en surface
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 ?
Diffraction Bragg
Diffusion Compton
Émission de fluorescence
Effet photoélectrique
Quel énoncé décrit le mieux l’effet Compton dans la matière ?
Diffusion d’un photon par un électron lié faiblement
Absorption totale du photon par un électron interne
Amplification de l’intensité du faisceau par réémission cohérente
Création de paire électron-positon dans le champ du noyau
Quelle conséquence principale de l’effet Compton sur l’image radiographique est attendue ?
Voile et flou de l’image par RX diffusés
Diminution sélective du signal dans les os uniquement
Augmentation du contraste fin des tissus mous
Apparition d’un bord net autour des structures
Parmi les facteurs d’atténuation des RX, lequel augmente l’atténuation quand il augmente ?
Distance foyer-récepteur
Température ambiante du tube
Vitesse de rotation de l’anode
Épaisseur du tissu traversé
Quel est le rôle principal de la cathode dans le tube radiogène ?
Émettre des électrons par effet thermoïonique
Arrêter les photons pour produire la chaleur
Mesurer l’intensité du faisceau incident
Focaliser les RX sortant vers le patient
Pourquoi l’anode est-elle portée à haute tension positive dans un tube RX ?
Empêcher la rotation du stator et du rotor
Réduire la densité optique du film direct
Accélérer les électrons vers la cible en tungstène
Augmenter la diffusion Compton dans le verre
Quel est le rôle principal du transformateur dans un générateur de rayons X ?
Fournir une haute tension stable au tube
Augmenter le débit des RX produits
Mesurer la densité radiographique finale
Filtrer les rayons diffusés parasites
Que fait un redresseur dans une chaîne de production de RX ?
Augmente l’amplitude de la sinusoïde d’entrée
Convertit le courant alternatif en courant continu
Diminue la fréquence pour chauffer la cathode
Mesure le temps de pose standard en centièmes
Quel réglage contrôle directement la vitesse des électrons et donc le pouvoir de pénétration des RX ?
La tension en kV appliquée au tube
L’intensité en mA du circuit cathode
L’épaisseur du filtre antirayon diffusé
Le temps de pose en secondes
Quelle combinaison augmente le noircissement du film radiographique ?
kV constant et mA réduit de moitié
kV diminué et temps de pose court
mA faible et filtre plus épais
kV élevé et mA·s augmenté
Dans une installation monophasée sans conversion, quelle conséquence majeure est observée sur l’émission de RX ?
Émission continue et parfaitement stable
Absence complète de rayons diffusés
Débit doublé par rapport au triphasé
Production discontinue avec grandes variations
Quel phénomène physique est la principale cause des rayons X diffusés dans une image radiographique et altère l’image par un voile?
Diffraction des rayons X par la grille anti-diffusante
Effet photoélectrique négligeable à faible énergie
Fluorescence des tissus provoquant du bruit
Effet Compton responsable des rayons diffusés
Quelle est la fonction d’une grille anti-diffusante (grille Potter Bucky) lors d’une radiographie?
Arrêter les rayons diffusés hors de l’axe
Amplifier le faisceau primaire pour plus de contraste
Augmenter la dose absorbée par les tissus mous
Transformer le signal analogique en numérique
Lors de l’utilisation d’une grille anti-diffusante, quel paramètre augmente pour compenser l’absorption supplémentaire des rayons X par la grille?
La fréquence des lames réduite
Le courant tube en mA augmenté
Le rapport de grille R diminué
La distance source-récepteur choisie
Quel système stocke, archive et distribue les images radiographiques numériques au format DICOM dans un service d’imagerie?
CR pour lecture sur cassette réutilisable
RIS pour gestion des rendez‑vous
DR avec détecteur plat fixe
PACS pour communication d’images
Quelle différence principale distingue CR et DR dans la radiographie numérique?
CR utilise cassette à lecture différée, DR détecteur direct
CR convertit directement en signal numérique, DR analogique
CR nécessite PACS, DR n’enregistre pas en DICOM
CR exclut grille, DR interdit l’effet Compton
Quel est le rôle principal d’un produit de contraste en radiographie ?
Mettre en évidence des différences d’atténuation entre tissus voisins
Augmenter la dose de rayons X reçue par le patient
Uniformiser les niveaux de gris sur tout le film
Réduire la résolution spatiale de l’image obtenue
Dans une image radiographique, que signifie radio-transparent pour une structure traversée par les rayons X ?
Elle réfléchit totalement le faisceau incident
Elle absorbe sélectivement les hautes énergies
Elle atténue faiblement le faisceau incident
Elle arrête fortement le faisceau incident
Un patient présente des calcifications vésicales visibles au cliché. Quel terme décrit au mieux ces calcifications et leur effet sur l’image ?
Opacité minérale, produisant des zones plus claires visibles
Artefact numérique, diminuant la densité optique globale
Opacité tissulaire normale, sans changement de contraste
Tissu radio-transparent, rendant l’image plus sombre localement
Quand survient le signe de silhouette sur une radiographie thoracique ?
Quand un produit de contraste rend toutes les limites plus visibles
Quand le faisceau de RX est totalement absorbé par l’air pulmonaire
Quand des structures anatomiques distinctes partagent la même opacité
Quand deux structures adjacentes ont des opacités différentes nettes
Quel est le principe d’un produit de contraste négatif en imagerie ?
Il est moins opaque que les tissus mous
Il absorbe plus les RX que les tissus mous
Il crée une opacité métallique très élevée
Il colore chimiquement les tissus observés
Quel est l’objectif du double contraste lors d’un examen radiographique ?
Diminuer la dose de rayons X sans PDC
Remplacer le PDC par l’air uniquement
Utiliser deux PDC positifs successifs
Combiner un PDC négatif et un PDC positif
Quelle propriété physico‑chimique caractérise le sulfate de baryum utilisé comme PDC ?
Très soluble dans l’eau, liquide clair
Volatil et absorbé par les poumons
Réactif et toxique au contact muqueux
Insoluble dans l’eau, poudre blanche cristalline
Dans quel cas l’utilisation du sulfate de baryum est contre‑indiquée ?
Suspicion de perforation du tube digestif
Besoin d’un cliché longitudinal du duodénum
Transit trop lent de l’œsophage
Présence d’un reflux gastro‑œsophagien
Pour évaluer la morphologie et la motilité de l’œsophage, quel examen est indiqué avec baryum ?
Tomodensitométrie du thorax sans air
Œsophagographie avec cliché après ingestion
Colographie par voie rectale uniquement
Échographie abdominale sans PDC
Quel paramètre distingue un produit de contraste iodé haute osmolarité d’un iso-osmolaire par rapport au plasma?
La voie d’administration privilégiée
Le nombre de particules osmotiques actives
La viscosité mesurée en centipoises
La présence d’iode hydrosoluble
Lors d’une urographie intraveineuse (UIV), quel objectif principal des premiers clichés après injection est attendu?
Visualiser l’opacification rapide des reins et uretères
Évaluer la perfusion cérébrale et la moelle
Repérer les synoviales et les récessus articulaires
Identifier une fuite de liquide céphalo-rachidien
Pour une myélographie, quel type de produit de contraste est recommandé pour réduire le risque de convulsions?
Produit iodé ionique hypertonique
Produit iodé non ionique hydrosoluble
Solution saline iso-osmotique
Produit baryté pour tube digestif
Quelle contre-indication importante concerne l’administration IV de produits iodés chez un patient déshydraté?
Blocage neuromusculaire prolongé
Aggravation d’insuffisance rénale pré-rénale
Développement d’anémie hémolytique
Risque d’hypoglycémie aiguë
En arthrographie, après injection intra-articulaire, où diffuse principalement le produit de contraste iodé hydrosoluble?
Dans le parenchyme osseux cortical
Dans les voies urinaires proximales
Dans les espaces sous-arachnoïdiens
Dans les récessus synoviaux de l’articulation
Dans un examen à contraste négatif, quel milieu génère une image radiographique plus noire que les tissus mous environnants ?
Air ambiant dans la structure examinée
Solution saline injectée en intraveineux
Produit iodé non ionique concentré
Sulfate de baryum ingéré par voie orale
Quel énoncé décrit le principe de base du scanner ou tomodensitométrie (TDM) ?
Mesure l’activité nucléaire pour images fonctionnelles
Utilise des rayons X pour produire des coupes transversales
Utilise des ultrasons pour images en temps réel
Projette lumière visible pour photographies internes
Quel est l’ordre correct des étapes dans la chaîne de formation d’une image scanner ?
Acquisition, informatique, visualisation
Préparation, injection, lecture
Calibration, compression, archivage
Positionnement, anesthésie, impression
Pourquoi l’image scanner présente un pouvoir de contraste élevé entre différents tissus ?
Différences de densité et d’absorption des rayons X
Réflexion variable de la lumière visible
Différences de conductivité électrique des tissus
Variation de la température corporelle locale
Quelle caractéristique distingue l’image scanner par rapport à une radiographie standard superposée ?
Absence totale d’atténuation des rayons X
Couleurs réelles des tissus visibles directement
Image 2D avec agrandissement géométrique uniforme
Reconstitution 3D sans superposition de structures
Quel est le principe de base du scanner CT pendant l’acquisition des images ?
Un champ magnétique aligne les protons
Une seule projection frontale est prise
Le tube radiogène tourne autour du patient
Le patient tourne autour du détecteur fixe
Dans une image CT, que représente un voxel ?
Un petit cube de volume d’un tissu
Un pixel avec profondeur de couleur
Une ligne de balayage du détecteur
Une tache liée à le bruit électronique
Quelle affirmation sur les unités Hounsfield (HU) est correcte ?
La graisse est définie à 0 HU
L’os est défini à −1000 HU
L’air est défini à 1000 HU
L’eau est définie à 0 HU
Pourquoi utilise-t-on le fenêtrage (windowing) en CT ?
Pour augmenter la taille des voxels
Pour sélectionner une portion d’échelle de gris
Pour réduire le nombre de projections prises
Pour accélérer la rotation du tube radiogène
Pour analyser le parenchyme pulmonaire, quelle fenêtre est la plus adaptée ?
Fenêtre vasculaire avec W très large et L très élevé
Fenêtre tissus mous avec W proche de 0 et L bas
Fenêtre osseuse avec W étroit et L élevé
Fenêtre pulmonaire avec W large et L bas
Quel examen est le plus approprié pour visualiser le cerveau, riche en eau, et ses structures neuro ?
CT scan utilisant rayons X et iode
Échographie utilisant ondes ultrasonores
Radiographie simple du crâne
IRM exploitant propriétés magnétiques
Parmi ces indications, laquelle correspond typiquement à un scanner du crâne ?
Mesurer la composition moléculaire in vivo
Détecter une tumeur avec contraste iodé
Rechercher une otite externe chronique
Analyser hernie discale comprimant la moelle
Pourquoi l’IRM est dite une technique d’imagerie tomographique ?
Elle utilise seulement rayons X
Elle calcule densité osseuse globale
Elle mesure température des tissus
Elle produit des images en coupe
Quel principe physique permet à l’IRM d’informer sur la composition moléculaire des organes ?
Émission bêta des isotopes instables
Diffraction de lumière visible dans tissus
Résonance des noyaux en champ magnétique
Interaction des rayons X avec calcium
Quel noyau est principalement ciblé en IRM pour générer le signal utile?
Le noyau d’hydrogène 1 des molécules d’eau
Le noyau d’azote 14 des protéines
Le noyau d’oxygène 16 dans l’eau
Le noyau de carbone 12 dans les tissus
Dans un champ magnétique B0 puissant, que font les spins des noyaux d’hydrogène avant toute excitation radiofréquence?
Ils s’alignent aléatoirement sans direction
Ils s’alignent globalement selon le vecteur B0
Ils s’arrêtent et ne précessionnent plus
Ils s’alignent perpendiculairement à B0
Quel événement marque la résonance lors d’une séquence IRM?
L’émission spontanée d’un champ B0
La rotation à 90° induite par une onde RF
La production d’un champ de gradient Gx
La relaxation complète T1 sans RF
Quelle différence principale entre T1 et T2 est exploitée pour former l’image IRM?
Le contraste dû aux temps de relaxation différents
La variation de la vitesse du patient dans le tunnel
La température de l’aimant supraconducteur
La présence d’oxygène dissous dans les tissus
Quel composant évite les perturbations externes de radiofréquence dans une salle d’IRM?
La table mobile du patient
Le gradient de champ Gz
La cage de Faraday conductrice
Le système d’antenne émettrice
Quelle affirmation décrit le mieux la scintigraphie ?
Visualisation IRM des protons en champ magnétique
Imagerie par ultrasons pour structures des tissus
Exploration anatomique par rayons X de haute énergie
Exploration fonctionnelle par traceurs radioactifs injectés
Quel principe explique la détection du radiotraceur dans un organe ?
Cristal scintillateur convertit photons gamma en scintillations
Rayons beta traversent l’organe pour former un cliché
Ultrasons réfléchis mesurent la densité tissulaire
Laser excite le traceur et produit fluorescence visible
Quel énoncé distingue correctement noyaux stables et instables ?
Instables deviennent plus stables sans émission d’énergie
Stables émettent alpha, beta et gamma constamment
Instables ne possèdent ni protons ni neutrons
Stables gardent identité sans transformation spontanée
Pourquoi le technétium 99mTc est couramment utilisé en scintigraphie ?
Émet rayons X visibles pour caméras classiques
Énergie gamma adaptée et demi‑vie courte
Particules alpha très pénétrantes et durables
Production coûteuse et manipulation difficile
Quel rôle joue la gamma‑caméra dans l’image scintigraphique ?
Mesure champs magnétiques et reconstruit coupes IRM
Transforme échos ultrasonores en carte anatomique
Localise et quantifie scintillations pour construire image
Injecte radiotraceur et mesure sa toxicité biologique
Quel énoncé décrit correctement les deux modes d’acquisition en scintigraphie ?
Statique: image après fixation; Dynamique: images pendant administration
Statique: nécessite anesthésie; Dynamique: ne nécessite pas anesthésie
Statique: images pendant injection; Dynamique: images après fixation
Statique: images continues; Dynamique: image unique post-injection
En scintigraphie, que signifie une hypofixation observée dans un organe ?
Augmentation du métabolisme local
Présence systématique d’un foyer infectieux
Diminution du métabolisme local
Anomalie anatomique certaine
Pour la scintigraphie thyroïdienne, quel traceur se fixe spécifiquement à la glande thyroïde ?
123I uniquement sur thyroïde
99mTc-DTPA sur thyroïde
99mTc-MDP sur thyroïde
99mTcO4- uniquement sur thyroïde
Quel est l’objectif principal d’une scintigraphie osseuse vétérinaire avec 99mTcO4- + MDP ?
Calculer la clairance de la créatinine sérique
Évaluer l’hyperthyroïdie féline
Mesurer la taille anatomique des os
Identifier la localisation d’une boiterie infraclinique
Pourquoi le 99mTc associé au DTPA est un excellent marqueur glomérulaire en scintigraphie rénale ?
Il est métabolisé dans le parenchyme rénal
Il est fortement lié aux protéines plasmatiques
Il est activement sécrété par les tubules proximaux
Il est librement filtré sans sécrétion ni réabsorption
Quel paramètre relie vitesse (V), fréquence (F) et longueur d’onde (λ) pour une onde ultrasonore ?
F = V × λ
V = λ ÷ F
V = F × λ
λ = V × F
Dans les tissus mous, quelle est la vitesse de propagation typique des ultrasons en échographie médicale ?
1540 m/s
4080 m/s
1497 m/s
330 m/s
L’impédance acoustique Z d’un milieu est définie comme :
Z = fréquence × amplitude
Z = vitesse × densité
Z = pression ÷ surface
Z = longueur d’onde × période
Quelle situation produit une réflexion ultrasonore la plus forte à une interface tissulaire ?
Grande différence d’impédance
Haute fréquence constante
Petite différence d’impédance
Incidence perpendiculaire nulle
Quelle affirmation décrit correctement l’atténuation des ultrasons dans les tissus ?
Elle augmente l’échogénicité des interfaces
Elle ne dépend pas du milieu traversé
Elle diminue quand la fréquence augmente
C’est la somme de réflexion et absorption
Quel paramètre augmente la résolution axiale en échographie sans changer l’axe du faisceau?
Augmenter la fréquence des ultrasons
Rapprocher le transducteur du patient
Élargir le faisceau ultrasonore
Diminuer la fréquence des ultrasons
En mode B, comment apparaît un écho fort sur l’image échographique?
Comme un contour discret sombre
Comme une zone grise homogène
Comme un point blanc brillant
Comme un point noir uniforme
Quel terme décrit une structure qui ne renvoie pratiquement pas d’échos?
Anechogène
Hypoechogène
Isoechogène
Hyperechogène
Un faisceau trop large dans la zone focale affecte surtout quelle résolution et de quelle manière?
Résolution axiale améliorée
Résolution latérale diminuée
Résolution axiale diminuée
Résolution latérale améliorée
Quel signe visuel est typique d’un artéfact de réverbération en présence d’air ou de gaz?
Lignes hyperéchogènes parallèles et équidistantes
Cône d’ombre postérieur arrondi
Renforcement postérieur flou et diffus
Bandes sombres divergentes irrégulières
