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WorksheetsRadiología: Proyecciones y evaluación anatómica
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
¿Qué es una proyección radiológica?
Técnica de ultrasonido
Método para obtener imágenes mediante rayos X
Procedimiento quirúrgico
Técnica de resonancia
Método endoscópico
¿Cuál es el objetivo principal de la radiología?
Prevenir enfermedades
Curar patologías
Obtener imágenes diagnósticas
Aplicar terapias
Rehabilitar pacientes
La proyección de Towne permite visualizar:
Mandíbula
Senos maxilares
Occipital y foramen magnozz
Órbita
Huesos nasales
La proyección lateral de cráneo evalúa principalmente:
Mandíbula
Huesos temporales
Perfil óseo del cráneo
Senos frontales
Órbita
La proyección AP de columna cervical permite observar:
Discos intervertebrales
Vértebras cervicales
Costillas
Escápula
Esternón
La proyección lateral cervical evalúa:
Curvatura
Pelvis
Sacro
Costillas
Cadera
La proyección AP dorsal estudia:
Vértebras torácicas
Vértebras lumbares
Sacro
Cóccix
Pelvis
La proyección lumbar lateral permite observar:
Curvatura fisiológica
Esternón
Escápula
Clavícula
Costillas
La proyección sacra AP evalúa:
Pelvis
Sacro
Cóccix
Cadera
Columna dorsal
La radiografía simple de abdomen permite observar:
Pulmones
Órganos abdominales
Cráneo
Húmero
Vértebras
El abdomen en bipedestación permite detectar:
Tumores
Fracturas
Niveles hidroaéreos
Escoliosis
Luxaciones
La proyección AP de pelvis evalúa:
Húmero
Fémur
Articulaciones coxofemorales
Tibia
Peroné
La proyección lateral de cadera muestra:
Acetábulo
Radio
Ulna
Escápula
Clavícula
La proyección de Lowenstein se utiliza para:
Cráneo
Cadera
Columna
Abdomen
Hombro
La proyección AP de hombro evalúa:
Tibia
Pelvis
Escápula y húmero
Fémur
Costillas
La proyección lateral de codo permite observar:
Pelvis
Vértebras
Costillas
Cóndilos
Sacro
La proyección AP de muñeca visualiza:
Cadera
Tarsos
Vértebras
Costillas
Carpos
La proyección oblicua de mano evalúa:
Falanges
Tibia
Fémur
Sacro
Cóccix
La proyección lateral de antebrazo muestra:
Escápula
Húmero
Pelvis
Radio y cúbito
Costillas
La proyección AP de rodilla evalúa:
Rótula
Vértebras
Pelvis
Escápula
Costillas
La proyección lateral de tobillo permite observar:
Húmero
Articulación tibioastragalina
Radio
Ulnar
Clavícula
La proyección AP de pie evalúa:
Metatarsos
Vértebras
Costillas
Sacro
Pelvis
La proyección lateral de fémur muestra:
Pelvis
Escápula
Costillas
Cráneo
Diáfisis
La proyección axial de rótula sirve para:
Evaluar desplazamientos
Examinar columna
Ver pelvis
Estudiar abdomen
Revisar tórax
En la proyección PA de tórax, el corazón se observa con menor magnificación porque:
Se aumenta el mA
Se reduce el kV
Está más cerca del detector
Hay menor dispersión
Se usa colimación amplia
La proyección lateral de tórax permite principalmente:
Evaluar lesiones retrocardíacas
Medir diámetro cardíaco
Observar senos frontales
Analizar vértebras cervicales
Ver clavículas
Una rotación del paciente en tórax PA se identifica por:
Aumento del ruido
Desplazamiento cardíaco
Pérdida de contraste
Asimetría clavicular
Subexposición
El uso de rejilla antidispersora en tórax está indicado cuando:
El espesor es mayor
El paciente es pediátrico
Se usa bajo kV
Hay poca radiación
El campo es pequeño
La proyección AP portátil de tórax tiene como principal limitación:
Mayor distorsión
Menor contraste
Menor resolución
Mayor magnificación
Todas las anteriores
En la proyección AP de pelvis, una mala rotación se evidencia por:
Borrosidad
Desplazamiento sacro
Pérdida de contraste
Asimetría de agujeros obturadores
Subexposición
La lateral de cadera es especialmente útil para:
Evaluar columna
Medir longitud ósea
Detectar fracturas del cuello femoral
Estudiar pelvis
Analizar sacro
La proyección Y escapular es fundamental para:
Evaluar costillas
Valorar clavícula
Estudiar esternón
Medir húmero
Confirmar luxación glenohumeral
En la proyección axial de hombro, la principal estructura evaluada es:
Cavidad glenoidea
Clavícula
Escápula medial
Costillas
Esternón
La proyección lateral de codo permite identificar:
Derrame articular
Fracturas ocultas
Alineación articular
A y B son correctas
Todas son correctas
En muñeca AP, el error más frecuente es:
Ruido
Subexposición
Superposición carpiana
Distorsión geométrica
Saturación
La oblicua de mano se realiza para:
Separar metacarpianos
Ver falanges distales
Analizar radio
Evaluar cúbito
Medir diámetros
La proyección axial de rótula permite valorar:
Ligamentos
Lesiones meniscales
Cartílago
Congruencia femoropatelar
Tendones
La proyección túnel de rodilla es útil para estudiar:
Rótula
Tibia proximal
Cóndilos femorales
Peroné
Fémur distal completo
La mortaja del tobillo se obtiene mediante:
Rotación externa
Rotación interna del pie
Flexión plantar
Flexión dorsal
Abducción
La lateral de calcáneo permite medir:
Ángulo sacro
Ángulo femoral
Ángulo acetabular
Ángulo cervical
Ángulo de Böhler
En la proyección AP de pie en carga, se evalúa principalmente:
Calcáneo
Tibia
Tobillo
Arco plantar
Peroné
La oblicua lumbar permite visualizar:
Articulaciones cigapofisarias
Discos intervertebrales
Sacro
Cóccix
Costillas
Las proyecciones funcionales cervicales están indicadas para:
Evaluar inestabilidad
Medir escoliosis
Valorar cifosis
Detectar tumores
Analizar discos
El principio ALARA implica:
Minimizar dosis
Optimizar técnica
Justificar estudios
A y B son correctas
Todas son correctas
La colimación adecuada produce:
Menor dispersión
Mayor dispersión de radiación
Menor dosis
A y C son correctas
Todas son correctas
El protector tiroideo se utiliza principalmente en estudios de:
Cráneo y cuello
Abdomen
Pelvis
Extremidades
Columna lumbar
La principal causa de borrosidad es:
Movimiento del paciente
Bajo kV
Bajo mA
Colimación cerrada
Rejilla
El aumento del kV provoca:
Mayor penetración
Menor contraste
Bloqueo del haz de rayos X
A y B son correctas
Todas son correctas
La resolución espacial depende principalmente de:
Tamaño focal
Distancia foco-película
Movimiento
Tipo de detector
Todas las anteriores
El ruido cuántico se relaciona con:
Baja cantidad de fotones
Exceso de mA
Alto kV
Mala colimación
Sobreexposición
La magnificación aumenta cuando:
El objeto se aleja del detector
El kV disminuye
El mA aumenta
Se usa rejilla
Se reduce colimación
El tubo de rayos X transforma energía eléctrica en:
Energía electromagnética
Energía mecánica
Energía térmica
Energía química
Energía nuclear
El ánodo rotatorio permite:
Disipar calor
Aumentar vida útil
Reemplazar al cátodo en la emisión de electrones
A y B son correctas
Todas son correctas
El control de calidad previene:
Errores técnicos
Fallos de equipo
Repeticiones
Exposición excesiva a radiación en el paciente
Todas son correctas
La identificación incorrecta del paciente puede generar:
Error diagnóstico
Problemas legales
Riesgo clínico
Confusión en los resultados de exámenes
Todas son correctas
Antes del estudio, el tecnólogo debe verificar:
Identidad
Indicación
Preparación
Técnica
Todas las anteriores
La correlación clínica permite:
Interpretar mejor la imagen
Confirmar sospechas
Tratar al paciente sin evaluación previa
A y B son correctas
Reemplazar el diagnóstico médico sin necesidad de exámenes
El objetivo final del estudio radiológico es:
Apoyar el diagnóstico
Orientar tratamiento
Mejorar pronóstico
Evaluar la evolución del paciente
Todas son correctas
La proyección de Lowenstein se caracteriza por:
Flexión y abducción de cadera
Extensión completa
Rotación externa
Decúbito lateral
Apoyo monopodal
La proyección de Waters se utiliza para estudiar:
Columna cervical
Senos paranasales
Columna dorsal
Húmero
Pelvis
