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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEBioquimica 10 E4

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Título del test:
Bioquimica 10 E4

Descripción:
Mosqueteros

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
21/05/2020

Categoría:
Ciencia

Número preguntas: 48
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Temario:
1.- Cuando un electrón es acelerado por pasar cerca de un núcleo atómico, y ( emite radiación) de manera brusca emite radiación. A esta emisión de radiación la conocemos como: a) Radiación de frenado b) Radiación de excitación c) Radiación de ionización d) Radiación de parada.
2.- El siguiente diagrama muestra los componentes de una onda electromagnética, indica a que hace referencia el punto D: a.- Amplitud de onda b.- Longitud de onda c.- Frecuencia d.- Cresta de onda.
3.-Podemos definir un átomo como: a.- Una partícula invisible por métodos físicos, formada por un núcleo rodeado de positrones. b.- Una partícula invisible por métodos físicos, formada por un núcleo rodeado de protones. c.-Una partícula invisible por métodos químicos , formada por un núcleo rodeado de electrones. d.- Una partícula invisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de neutrones.
4.- Tenemos un electroimán que genera un campo magnético de 5 Teslas de…¿ocurrirá si incrementamos el radio del solenoide de 1 metro a 2 metros? a.- El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 2.5 Teslas. b.- El campo magnético no cambiará de magnitud c.- El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 7.5 Teslas d.- El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 10 Teslas.
5.- Indica de las siguientes ondas, aquellas que no puede propagarse en el vacío: a.- Ondas de radio b.- Radiación de microondas c.- Rayos X d.- Sonido.
6.- ¿ Las ondas sonoras viajan más rápido? a) Viajan a la misma velocidad en todos sus medios. b) En un medio de baja densidad como el aire. c) En un medio de alta densidad como el agua. d) En un medio vacío como el espacio.
7.- En el siguiente dibujo podemos ver cómo las ondas de luz han cambiado de dirección y velocidad al cambiar de medio. ¿Qué nombre recibe este fenómeno? a) Polarización b) Difracción c) Refracción d) Interferencia.
8.- Los electrones son partículas… a) Con carga eléctrica negativa y con masa. b) Con carga eléctrica positiva y sin masa. c) Sin carga eléctrica y con masa. d) Con carga eléctrica negativa y sin masa.
9.- Tenemos un electroimán que genera un campo magnético de 2 Teslas de magnitud. ¿Qué ocurrirá si incrementamos el número del solenoide de 500 a 1.500? a) El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 6 Teslas b) El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 8 Teslas c) El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 10 Teslas d) El nuevo campo magnético tendrá una magnitud de 1.5 Teslas.
10.- La radiación de partículas corpusculares muy pesadas (como los neutrones…punto de máxima capacidad de penetración, pudiendo ser calibradas para…profundidad- determinada. Éste punto de capacidad de penetración máxima se denomina. a) Punto octativo. b) Ley de Coulamb. c) Bremsstrahlung. d.- Pico de Bragg.
11.- Señala de entre las siguientes, el tipo de radiación corpuscular: a.- Radiación X b.- Radiación de microondas c.- Radiación alpha d.- Radiación gamma.
12. El siguiente diagrama muestra los componentes de una onda electromagnética, indica a que hace referencia el punto C: a) Valle de la onda b.- Amplitud de onda c.- Frecuencia d.- Cresta de la onda.
13.- Al usar el foco fino del cátodo de un proyector de rayos X, obtendremos: a.- Menor resolución y menor resistencia a disparos con alta intensidad de corriente. b.- Menor resolución pero mayor resistencia a disparos con alta intensidad de corriente. c.- Mayor resolución pero menor resistencia a disparos con alta intensidad de corriente. d.- Mayor resolución y mayor resistencia a disparos con alta intensidad de corriente.
14.- Aquellas colisiones coulombianas en las que se traspasa energía a los electrones atómicos produciendo efectos de ionización o excitación son las : a.- Colisiones elásticas. b.- Colisiones neutras. c.- Colisiones inelásticas. d.- Colisiones radioactivas.
15.-En la imagen siguiente podemos ver una rejilla antidifusora que requiere una distancia de uso determinada para funcionar correctamente. Por tanto se trata de una: a.-Una rejilla antidifusora focalizada b.- Una rejilla antidifusora paralela c.- Una rejilla antidifusora oblicua d.- Una rejilla antidifusora de vacío.
16.- El sistema que nos permite ver imágenes del interior del paciente en movimiento y tiempo real es: a.- Radiografía analógica. b.- Radiografía digital indirecta. c.- Fluoroscopia d.- Radiografía computarizada.
17.- Un aumento de la tensión (voltaje) en el proyector de rayos X produce: a.- Un aumento de la capacidad de penetración del haz proyectado. b.- Una reducción de la fuerza con la que llegará al paciente el haz proyectado. c.- Ninguna de las respuestas es correcta. d.- Una reducción de la capacidad de penetración del haz proyectado.
18.- La radiación dispersa en los sistemas de tomografía computarizada: a) Es menor que en la de los sistemas de radiografía de rayos x convencional ya que el haz está menos colimado. b) Es mayor que en la de los sistemas de radiografía de rayos x convencional ya que el haz está menos colimado. c) Es mayor que en la de los sistemas de radiografía de rayos x convencional ya que el haz está más colimado. d) Es menor que en la de los sistemas de radiografía de rayos x convencional ya que el haz está más colimado.
19.- Al planificar una Tomografía computarizada ¿qué valor de pitch nos proporcionará mejores datos, y por tanto mayor resolución? a.- Un valor de Pitch alto b.- Un valor de pitch no afecta a la resolución de una TC c.- Un valor de pitch bajo d.- No se puede predecir el efecto del Pitch sobre la resolución de la imagen.
20.- El espesor necesario para reducir la intensidad de un haz de fotones a la mitad original es conocido como: a.- Haz de integración b.- Espesor de Semiintegración c.- Espesor de Semirreducción d.- Haz de Semireducción.
21.- El efecto talón (o efecto anódico) produce que: a.- La intensidad del haz proyectado sea menor en el extremo anódico. b.- La intensidad del haz proyectado sea menor en los bordes. c.-La intensidad del haz proyectado sea menor en el centro. d.-La intensidad del haz proyectado sea menor en el extremo catódico.
22. – En la producción de rayos X que se produce en el tubo vacío, la radiación de frenado responsable de: a) La parte continua del espectro de radiación. b) La parte discreta del espectro de radiación. c) Todo el espectro de radiación. d) Ninguna parte del espectro de radiación.
23. Las técnicas de planificación para tratamientos de radioterapia se realizan mediante aplicación de: a) Tomografía computarizada. b) Ecografía con contraste de gadolinio c) Sialografía d) Fluoroscopias en 2d.
24.- El uso de filtros de aluminio en un proyector de rayos X tiene como efecto: a.- La eliminación de fotones de alta energía, por lo que aumentamos la dosis absorbida por el paciente. b.- La eliminación de fotones de alta energía, por lo que reducimos la dosis absorbida por el paciente c.- La eliminación de fotones de baja energía, por lo que reducimos la dosis absorbida por el paciente d.- La eliminación de fotones de baja energía, por lo que aumentamos la dosis absorbida por el paciente.
25.-Las películas de radiografía de grano grueso presentan: a) Alta sensibilidad, por lo que el tiempo de exposición necesario será menor. b) Baja sensibilidad, por lo que el tiempo de exposición necesario será mayor. c) Alta sensibilidad, por lo que el tiempo de exposición necesario será mayor. d) Baja sensibilidad, por lo que el tiempo de exposición necesario será menor.
26.- Un medio de contraste positivo: a.- Se verá de color negro en una radiografía, ya que será más radiopaco que los tejidos circundantes. b.- Se verá de color negro en una radiografía, ya que será más radiolúcido que los tejidos circundantes. c.- Se verá de color blanco en una radiografía, ya que será más radiopaco que los tejidos circundantes. d.- Se verá de color blanco en una radiografía, ya que será más radiolúcido que los tejidos circundantes.
27.- En los sistemas de radiografía digital indirecta: a) Debemos radiar con haz de alta potencia al final del proceso, para poder borrar la imagen digital y reutilizar el panel receptor. b) Debemos irradiar con luz de alta potencia al final del proceso, para poder borrar la imagen latente y reutilizar el panel receptor. c) No es necesario irradiar con luz de alta potencia al final del proceso para poder borrar la imagen latente y reutilizar el panel receptor. d) No es necesario irradiar con luz de alta potencia al final del proceso para poder borrar la imagen digital y reutilizar el panel receptor.
28.- En los sistemas de radiografía digital, cuando los fotones X interactúan con el receptor: a.- Los neutrones del material receptor se desplazan desde su estado inestable (banda de conducción) a un estado estable (banda de valencia) b.- Los electrones del material receptor se desplazan desde su estado estable (banda de valencia) a un estado inestable ( banda de conducción ) c.- Los electrones del material receptor se desplazan desde su estado inestable (banda conducción) a un estado estable ( banda de valencia) d.- Los neutrones del material receptor se desplazan desde su estado estable (banda de valencia ) a un estado estable ( banda de conducción ).
29.-Las pantallas de refuerzo son: a) Pantallas con luminiscencia frente la radiación x que ayudan a reducir la dosis absorbida al identificar la imagen generada. b) Pantallas con luminiscencia frente a la luz visible que ayuda a reducir la dosis al identificar la imagen generada. c) Pantalla que se magnetizan frente a la radiación x, ayudando a reducir la dosis absorbida al intensificar la imagen generada. d) Pantalla que se magnetizan frente a la radiación x, ayudando a reducir la dosis absorbida al identificar la imagen generada.
30.- Indica cuál de los siguientes marcadores de información es una radiografía será un marcador específico: a.- Nombre y apellidos del paciente b.- Número de identificación del paciente c .- Fecha de la exploración d.- Período de tiempo entre la administración del contrate y la toma de la imagen.
31.-Las películas analógicas de rayos x producen una imagen debido a: a .- La precipitación de la plata metálica , que produce una imagen latente. b.- La precipitación de la celulosa, que produce una imagen parcial. c.- La precipitación de la plata metálica, que produce una imagen parcial. d.- La precipitación de la celulosa, que produce una imagen latente.
32.- En las películas radiográficas de doble emulsión: a.- Usaremos dos pantallas de refuerzo, en contacto directo con la película. b.-Usaremos una sola pantalla de refuerzo, en contacto directo con la película. c.- Usaremos dos pantallas de refuerzo, situadas con una pequeña separación respecto a la película. d.- Usaremos una sola pantalla de refuerzo, situada con una pequeña separación respecto a la película.
33.- La radioscopia (o fluoroscopia) es una técnica que nos permite: a.- Registrar imágenes de estructuras internas en movimiento a tiempo real, aunque con un contraste y resolución muy inferiores a los sistemas de TC o radiografía convencional b.- Registrar imágenes de estructuras internas en movimiento a tiempo real, aportando además de contraste y resolución muy superiores a los sistemas de TC o radiografía convencional. c.- Registrar imágenes de estructuras internas en diferido, aunque con un contraste y resolución muy superiores a los sistemas de TC o radiografía convencional. d.- Registrar imágenes de estructuras internas en diferido, aunque con un contraste y resolución muy inferiores a los sistemas de TC o radiografía convencional.
34.- Un almacenaje incorrecto de las películas radiográficas, o el uso de películas caducadas puede producir: a.- Efecto de “álcali” b.- Efecto de “velo” c.- Efecto de “Halo” d.- Efecto de “emulsión”.
35.-Respecto a los receptores de radiografía analógica, los sistemas de radiografía digital: a.- Eliminan la necesidad de usar una sala oscura, ya que no existe peligro de velado por luz visible. b.- Pueden presentar artefactos si existe un mantenimiento inadecuado del sistema digitalizador. c.- Presentan mayor sensibilidad, por lo que las dosis absorbidas por el paciente son menores. d.- Todas las respuestas son correctas.
36.- Para la correcta conservación de una película radiográfica analógica: a.- Tendremos en cuenta que caducan a partir de 10 años. b.- La temperatura deberá mantenerse por debajo de los 20ºC c.- La temperatura deberá mantenerse por encima de los 20ºC. d.- No tendremos en cuenta el tiempo, ya que no caducan nunca.
37.- En resonancia Magnética, el intervalo de tiempo que pasa entre un pulso de RF y el siguiente, dentro de una misma secuencia, se denomina: a.-Tiempo de eco (TE) b.- Tiempo de Repetición (TR) c.- Tiempo de adquisición (TA) d.- Ninguna de las respuestas es correcta.
38.-Las imágenes por Resonancia Magnética se generan: a.- A partir de las emisiones corpusculares generadas durante los procesos de excitación. b.- A partir de las emisiones eléctricas generadas durante los procesos de relajación. c.- A partir de las emisiones eléctricas generadas durante los procesos de excitación. d.- A partir de las emisiones corpusculares generadas durante los procesos de relajación.
39.- La intensidad de las ondas sonoras se expresan en: a.- DeciBelios (dB) b.- Nanómetros (nm) c.- Voltios (V) d.- Herzios (Hz).
40.- Cuando aplicamos un campo magnético sobre los protones, éstos efectúan: a.- Un movimiento de translación, con una frecuencia independiente de la intensidad del campo aplicado. b.- Un movimiento de translación, con una frecuencia proporcional a la intensidad del campo aplicado. c.- Un movimiento de precesión, con una frecuencia independiente de la intensidad del campo aplicado. d.- Un movimiento de precesión con una frecuencia proporcional a la intensidad del campo aplicado.
41.- Las unidades de volumen generadas en exploraciones de Resonancia Magnética se denominan: a.- Pixel b.- Vóxel c.-Quxel d.- Intel.
42.- La jaula de Faraday se puede describir como: a.- Ninguna de las respuestas es correcta. b.- El lugar donde situamos al paciente para evitar movimientos involuntarios. c.- El mecanismo que usamos para aislar de influencias externas la sala de resonancia magnética. d.- El armazón de seguridad en el que se encaja el electroimán.
43.-Aplicamos un campo magnético de magnitud (B) igual a 4 Teslas sobre un recipiente de agua ¿Cuál será la frecuencia del movimiento de giro de los espines de los átomos de hidrógeno presentes ? a.- 10.65 Megaherzios b.- 42.6 Megaherzios c.- 170.4 Megahercios d.- 85.2 Megaherzios.
44.-Para que un material pueda ser de interés en resonancia magnética, debe presentar: a.- Un número impar de nucleones, de forma que generen un valor de espín igual a 0. b.- Un número impar de nucleones, de forma que generen un valor de espín neto. c.- Un número par de nucleones, de forma que generen un valor de espín igual a 0. d.- Un número par de nucleones, de forma que generen un valor de espín neto.
45.- En una emisión de ultrasonidos, el punto que se encuentra entre el campo cercano Fresnel o campo lejano de emisión se denomina: a.- Distancia focal. b.- Distancia de emisión. c.- Distancia central. d.- Distancia de trabajo.
46.- El efecto utilizado para generar ultrasonidos de diagnóstico médico es el: a.- Efecto Fotoeléctrico. b.- Efecto piezoeléctrico indirecto. c.- Efecto piezoeléctrico directo. d.- Efecto Doppler.
47.- En resonancias Magnéticas, la medida de tiempos “T1” se refiere al: a.- Tiempo de excitación longitudinal. b.- Tiempo de relajación transversal. c.- Tiempo de relajación longitudinal. d.- Tiempo de excitación transversal.
48.- Señala cuál (o cuáles) de los siguientes pueden ser incompatibles o factores de riesgo a considerar en una Resonancia Magnética: a.- Todos son incompatibles o factores de riesgo. b.- Bombas de insulina. c.- Marcapasos cardíacos. d.- Tatuajes.
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