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Test 4

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Título del Test:
Test 4

Descripción:
MN preguntes

Fecha de Creación: 2025/12/06

Categoría: Otros

Número Preguntas: 50

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Temario:

¿Qué equipo es más adecuado para medir contaminación superficial beta?. Cámara de ionización. Cámara proporcional. Dosímetro TLD. Activímetro.

¿Qué detector es ideal para localizar una fuente extraviada de baja energía?. Cámara de ionización. GM de ventana delgada. TLD de anillo. Detector de centelleo de Nal(Tl).

¿Qué detector tiene mejor eficiencia para radiación gamma?. GM. Cámara proporcional. Cristal de centelleo Nal(Tl). Detector semiconductor HPGe.

¿Qué equipo se usa para medir actividad en MBq?. Cámara proporcional. GM. Activímetro. TLD.

Un contador Geiger-Müller se caracteriza por: Alta resolución energética. Ser ideal para medir energía gamma. Alta sensibilidad pero sin información energética. Solo detectar radiación alfa.

Para medir energía aproximada de una radiación se utiliza: GM. Cámara proporcional. Cámara de ionización. TLD.

¿Qué detector debe usarse para medir rayos X de baja energía?. TLD. GM estándar. Cámara de ionización. Activímetro.

¿Qué equipo es más adecuado para medir la tasa de dosis en un área?. Cámara de ionización. Cámara proporcional. Detector Nal(Tl). TLD.

¿Qué detector NO sirve para discriminar energías?. Cámara de ionización. Cámara proporcional. Detector semiconductor. Geiger-Müller.

¿Qué equipo se usa para medir dosis personal acumulada?. Contador proporcional. Contador GM. Dosímetro TLD. Cámara de ionización.

Para detectar contaminación alfa, el detector debe tener: Ventana gruesa. Blindaje interno de plomo. Alta presión interna. Ventana muy delgada tipo "mylar".

Un detector Nal(Tl) se caracteriza por: Alta precisión temporal pero baja eficiencia. Baja eficiencia para gamma. Alta eficiencia para fotones gamma. Ser ideal para medir radiación alfa.

Las cámaras de ionización son apropiadas para: Detectar contaminación. Detectar alfa. Medir tasas de dosis altas. Medir energía de partículas cargadas.

Un GM saturado indica: Intensidad baja. Que hay un fallo electrónico. Niveles altísimos de radiación. Que no detecta fotones.

¿Qué detector se utiliza comúnmente en portales de vigilancia?. Cámara proporcional. Cristales de centelleo (Nal/Tl). TLD. Activímetros.

¿Qué detector se usa para contar descargas por minuto (cpm) en contaminación?. Cámara de ionización. Detector semiconductor. Cámara proporcional. Activímetro.

¿Cuál es el principal inconveniente del detector GM?. Su bajo precio. Su alta resolución energética. Su resistencia mecánica. No discrimina energías.

¿Cuál es el principal uso de un TLD de anillo?. Control dosimétrico en manos. Medir tasa de dosis en sala. Localizar fuentes. Medir energía gamma.

El activímetro se calibra usando: Detector GM. Cápsulas patrón conocidas. Dosímetro de área. Cámara proporcional.

¿Qué parámetro mide directamente un activímetro?. Dosis absorbida. Tasa de actividad. Flujo de fotones. Índice de exposición.

¿Qué puede indicar una lectura inestable en el activímetro?. Contaminación del operario. Fondo natural demasiado alto. Saturación electrónica. Contaminación o avería en la cámara de medida.

Las cámaras de ionización tienen como ventaja: Alta eficiencia para beta. Alta resolución energética. No necesitan alimentación. Buena linealidad en tasas altas.

¿Qué detector es más sensible a la contaminación de baja energía?. Cámara de ionización. Cámara proporcional de ventana fina. Detector HPGe. Detector Nal(Tl).

Un cristal Nal(Tl) debe protegerse ¿de qué?. Del plomo. De la radiación alfa. De la humedad. Del polvo fino.

¿Qué detector NO debe usarse cerca de campos magnéticos intensos?. TLD. Cámara de ionización. Cámara proporcional de filamento. Detector de centelleo.

En un GM, el "tiempo muerto" implica: Mayor sensibilidad. Mayor resolución energética. Periodo en el que no puede detectar nuevos eventos. Mayor energía detectada.

¿Qué detector es adecuado para medir dosis ambiental baja?. GM. Cámara de ionización. Activímetro. TLD de anillo.

El detector HPGe destaca por: Alta eficiencia. Bajo precio. No necesitar refrigeración. Alta resolución energética.

Para medir energía gamma con precisión se usa: GM. Cámara de ionización. Cristal semiconductor HPGe. TLD.

¿Qué detector se usa en espectrometría gamma?. GM. Cámara HPGe. Activímetro. Cámara de ionización.

La eficiencia de un GM para radiación gamma es: Alta. Media. Muy alta. Baja.

¿Qué detector es mejor para trabajar con radiación alfa?. GM. Nal(Tl). Proporcional con ventana fina. Cámara de ionización.

¿Qué detector es más eficiente para rayos X blandos (<50 keV)?. Nal(Tl). GM. Ionización de pared delgada. HPGe.

El TLD registra la dosis mediante: Efecto Cherenkov. Lectura directa digital. Ionización gaseosa. Termoluminiscencia.

Una lectura anómala en un TLD puede indicar: Alta temperatura ambiental. Mal uso del portadosímetro. Mal estado del GM. Error del supervisor.

¿Qué detector se usa para medir radiación de neutrones?. GM. Nal(Tl). Cámara BF3 o He-3. HpGe.

¿Qué detector permite discriminación alfa/beta?. GM. Cámara proporcional multi-ventana. TLD. Activímetro.

¿Qué detector se usa para detectar contaminación superficial gamma?. Cámara de ionización. TLD. Cristal Nal(Tl) fino. Detector de neutrones.

Para hacer mediciones rápidas de incremento de radiación se usa: Cámara HPGe. Cámara de ionización de muro grueso. Contador GM. Activímetro.

¿Qué detector tiene mayor fragilidad física?. GM de pared metálica. Cámara de ionización. Cristal Nal(Tl). TLD.

¿Qué detector presenta mayor tiempo muerto?. Cámara ionización. Cámara GM. Cámara proporcional. TLD.

El activímetro debe colocarse: En un cuarto aislado magnéticamente. En un lugar estable, libre de vibraciones y lejos de campos magnéticos. En la misma mesa donde se cargan jeringas. Dentro del contenedor de residuos.

Si el activímetro marca 0 actividad, podría deberse a: Sobrecarga. Fuga del radiotrazador. Modo incorrecto de calibración o avería. Blindaje excesivo del vial por plomo.

¿Qué detector se usa para verificar uniformidad en cámaras gamma?. GM. HPGe. Tubo fotomultiplicador + Nal(Tl). TLD.

El propósito de la corrección de energía en una cámara gamma es: Aumentar la actividad. Reducir ruido electrónico. Cambiar la semivida del radionúclido. Ajustar la ventana energética para que la señal corresponda al fotopico.

Una mala uniformidad de la cámara gamma indica: Mayor sensibilidad. Buena calibración. Niveles no homogéneos de respuesta del detector. Tasa de dosis alta.

La prueba de uniformidad debe hacerse: Semanal. Mensual. Diaria. Anual.

La prueba de linealidad del activímetro evalúa: Exactitud en altas energías. Exactitud en dosis absorbida. Correcta proporcionalidad entre actividad real y medida. Número de cuentas por segundo.

Para verificar el centrado del fotopico se utiliza: Detector GM. Cámara de ionización. Tubo PMT + fuente gamma conocida. Dosímetro TLD.

¿Qué detector permite detectar pérdida de hermeticidad de fuentes selladas?. GM estándar. Cámara proporcional o cámara de ionización con frotis. Detector Nal(Tl). Detector HPGe.

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