Exámen Radiología Y Radioprotección
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Título del Test:
![]() Exámen Radiología Y Radioprotección Descripción: Tipo Test Exámen |



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El período de latencia en lesiones por radiación se refiere a: Tiempo sin síntomas tras la exposición. Tiempo de exposición. Tiempo de recuperación total. Tiempo de vida media. La frecuencia de los ultrasonidos utilizados en diagnóstico es: < 20 Hz. 20 Hz – 20 kHz. > 20 kHz. >1 MHz. El efecto piezoeléctrico se utiliza en: Emisión y recepción de ultrasonidos. Producción de rayos X. Generación de campos magnéticos. Medición de dosis. La velocidad del sonido es mayor en: Aire. Agua. Hueso. Grasa. En una imagen ecográfica en modo B, el brillo representa: La amplitud del eco. La frecuencia. La velocidad. La densidad negativa. El pitch en TC helicoidal se define como: Movimiento de la mesa / grosor del corte. Tiempo de exposición / kV. mA / tiempo. Grosor del corte / velocidad de rotación. El elemento clave en RM para generar señal es: El oxígeno. El carbono. El hidrógeno. El calcio. La frecuencia de Larmor depende de: La intensidad del campo magnético.. La temperatura. La edad del paciente. La velocidad de la camilla. En RM, las bobinas de gradiente se utilizan para: Generar radiofrecuencia. Enfriar el imán. Medir la dosis. Variar el campo magnético principal en el espacio. os imanes superconductores en RM utilizan: Helio líquido para refrigerar. Aire acondicionado. Agua fría. Nitrógeno líquido. La profundidad de bits de una imagen digital determina: El número de tonos de gris. El tamaño de la imagen. La dosis al paciente. La velocidad de adquisición. La cuantización en una imagen digital se refiere a: Dividir la imagen en píxeles. Asignar valores numéricos a los niveles de gris. Comprimir la imagen. Transmitir la imagen. En radiología digital, el “muestreo” es: La división de la imagen en píxeles. La asignación de valores de gris. La compresión de datos. La transmisión de la imagen. En ecografía, los transductores de alta frecuencia proporcionan: Mayor penetración. Imágenes más grandes. Menor atenuación. Mejor resolución a poca profundidad. El efecto biológico de la radiación es acumulativo porque: El daño celular no se repara completamente. La radiación se almacena en el cuerpo. Las células se vuelven resistentes. El ADN se regenera rápido. Qué tipo de radiación tiene mayor poder de penetración?. Rayos gamma. Partículas alfa. Partículas beta. Neutrones. La radiación de frenado (Bremsstrahlung) se produce por: Excitación de protones. Emisión de neutrones. Fusión atómica. Desaceleración de electrones. En el efecto fotoeléctrico, el fotón incidente: Se divide en dos. Cede toda su energía a un electrón. Rebota sin ceder energía. Genera un neutrón. En el efecto Compton, el fotón incidente: Desaparece. Genera un par electrón-positrón. Es absorbido completamente. Cede parte de su energía y cambia de dirección. La radiación característica se produce cuando: Un electrón salta a una órbita superior. Un protón es expulsado. Un electrón de una órbita externa ocupa un hueco en una órbita interna. Un neutrón se desintegra. ¿Qué parámetro controla la energía de los rayos X?. mA. Tiempo de exposición. kV. Filtración. La dosis equivalente se mide en: Sievert. Gray. Roentgen. Becquerel. La dosis efectiva tiene en cuenta: Solo la dosis en la piel. La sensibilidad de los distintos tejidos. La edad del paciente. El tipo de equipo utilizado. El factor de retrodispersión (B) es siempre: Menor que 1. Igual a 1. Mayor que 1. Cero. Los efectos estocásticos de la radiación: Tienen un umbral de dosis. Su probabilidad aumenta con la dosis, pero no su gravedad. Son siempre mortales. Solo ocurren en células cancerosas. Los efectos deterministas: No tienen umbral. Son aleatorios. Solo ocurren a bajas dosis. Su gravedad depende de la dosis. El daño celular por radiación se acumula porque: Las células no se reparan completamente. La radiación se almacena en el cuerpo. El ADN se vuelve inmune. Las células se multiplican más rápido. La acción indirecta de la radiación se debe mayoritariamente a: Daño directo al ADN. Radicales libres formados en el agua. Excitación de protones. Emisión de neutrones. La radiosensibilidad de una célula depende de: Su tamaño. Su ubicación en el cuerpo. Su número de mitosis y grado de diferenciación. Su color. a respuesta adaptativa a la radiación implica: Mayor daño con dosis bajas previas. Menor daño con dosis bajas previas. No hay cambio. Muerte celular inmediata. Qué principio establece que un orbital puede alojar un máximo de dos electrones?. Principio de Aufbau. Principio de Hund. Principio de exclusión de Pauli. Regla de los octetos. Principio de valencia. ¿Cómo se clasifican los elementos en la tabla periódica?. Según su número de protones. Según su número de electrones. Según su número de neutrones. Según su masa atómica. Según su número de orbitales. ¿Qué característica tienen los materiales paramagnéticos?. Son repelidos por un campo magnético. Se magnetizan débilmente en presencia de un campo magnético. Tienen magnetización espontánea. No se ven afectados por campos magnéticos. Son imanes permanentes. Qué partícula es emitida por el gas radón y puede ser peligrosa al inhalarse?. Partícula beta. Partícula alfa. Neutrino. Fotón. Positrón. ¿Qué ocurre cuando los dipolos de un material diamagnético se alinean en presencia de un campo magnético?. El campo magnético se refuerza. El material es atraído por el campo. El campo magnético se debilita. No ocurre nada. El material se magnetiza permanentemente. Cuál es la longitud de onda más corta dentro del espectro electromagnético?. Microondas. Infrarrojo. Rayos X. Rayos gamma. Luz visible. ¿Qué tipo de radiación se emite cuando un electrón de una órbita externa cae a una interna?. Radiación de frenado. Radiación alfa. Radiación característica. Radiación gamma. Radiación beta. Qué material se utiliza habitualmente para filtrar los rayos X de baja energía?. Hierro. Cobre. Plomo. Aluminio. Tungsteno. ¿Qué ocurre en una interacción Compton?. Transferencia completa de energía de un fotón a un electrón. Transferencia parcial de energía de un fotón a un electrón. Transferencia de energía entre dos electrones. Transferencia de energía entre dos protones. Absorción completa de un electrón. ¿Qué propiedad define la energía de los fotones en los rayos X?. El voltaje aplicado al tubo. El número de electrones. El tamaño del cátodo. La longitud de onda del cátodo. El material del cátodo. Qué fenómeno físico explica la creación de imágenes radiológicas?. Dispersión Compton. Atenuación de rayos X. Radiación beta. Radiación alfa. Absorción total de energía. Qué fenómeno ocurre cuando un fotón transfiere toda su energía a un electrón interno?. Efecto Compton. Efecto fotoeléctrico. Dispersión. Emisión alfa. Radiación infrarroja. ¿Qué función cumple el ánodo en un tubo de rayos X?. Emitir electrones. Generar alta tensión. Filtrar la radiación de baja energía. Proteger el tubo contra sobrecalentamiento. Detener los electrones para producir rayos X. Cómo se llama la energía que adquiere un electrón con carga acelerado en un campo eléctrico cuya diferencia de potencial es 1 V?. Electron-voltio (eV). Newton (N). Culombio (C). Faradio (F). Gray (Gy). ¿Qué dispositivo se utiliza para conocer la energía de la radiación?. Dosímetro de termoluminiscencia. Contador Geiger. Espectrómetro. Cámara de ionización. Fotómetro. ¿Qué mide la magnitud denominada tasa de fluencia de fotones?. El número de fotones por unidad de tiempo. El número de fotones por unidad de superficie y tiempo. La energía total de los fotones emitidos. La cantidad de electrones emitidos en un segundo. La energía absorbida por unidad de masa. El factor de retrodispersión, B, está relacionado con: La energía de los fotones emitidos. La cantidad de fotones que se dispersan al impactar una superficie. El número de fotones que atraviesan un tejido. La dosis total de radiación absorbida por un órgano. El número de electrones liberados en el tubo de RX. La unidad utilizada para medir la exposición de la radiación en aire es: Gray (Gy). Sievert (Sv). Culombio por kilogramo (C/kg). Rad. Becquerel (Bq). El tiempo de respuesta de un detector es: El tiempo que tarda en detectar la radiación. El tiempo que tarda en mostrar la lectura tras la exposición a la radiación. La duración de la exposición a la radiación. El tiempo durante el cual la radiación es detectada. El tiempo que tarda en apagar el equipo. ¿Qué propiedad mide la capacidad de un detector para distinguir entre dos energías diferentes?. Resolución. Precisión. Exactitud. Sensibilidad. Intensidad. ¿Qué describe el fenómeno de la hormesis?. Las bajas dosis de radiación son siempre peligrosas. Las bajas dosis de radiación pueden tener efectos beneficiosos. No hay efectos biológicos a dosis bajas de radiación. Las bajas dosis de radiación inducen mutaciones siempre. Las altas dosis de radiación son menos perjudiciales que las bajas. Un modelo lineal sin umbral (LNT) implica que: No hay un nivel mínimo seguro de exposición a la radiación. Hay un umbral de dosis por debajo del cual no hay efectos. La radiación solo es peligrosa a dosis altas. Los efectos de la radiación son aleatorios e impredecibles. La radiación afecta solo a ciertas partes del cuerpo. Los radiosensibilizantes son sustancias que: Disminuyen el daño causado por la radiación. Aumentan la eficacia del daño causado por la radiación. Protegen al ADN de la radiación ionizante. Reparan el daño celular tras la exposición a radiación. Aceleran la curación del tejido expuesto a radiación. La radiosensibilidad de un tejido u órgano depende de: La cantidad de radiación emitida. La temperatura del órgano. La capacidad de las células para dividirse y especializarse. La cantidad de agua presente en el tejido. La tasa de radiación recibida. Qué tipo de radiación tiene bajo LET?. Partículas alfa. Rayos X. Iones pesados. Neutrones rápidos. Protones. Qué sucede en el mecanismo de acción indirecta de la radiación ionizante?. La radiación golpea directamente el ADN. Se genera una lesión bioquímica sin reacciones químicas intermedias. La radiación ioniza moléculas de agua, produciendo radicales libres. Se reparan de inmediato las lesiones celulares. La radiación impacta solo en las proteínas celulares. Los efectos deterministas son aquellos que: No tienen un umbral de dosis. Solo ocurren después de dosis bajas. Tienen un umbral de dosis y aumentan en gravedad con la dosis. Siempre resultan en la muerte celular. Solo se observan a nivel genético. ¿Cuál es la principal causa de muerte celular tras una exposición a radiación ionizante?. Daño en las mitocondrias. Ruptura del ADN. Daño en la membrana celular. Disminución de oxígeno en los tejidos. Daño en las proteínas. La dosis equivalente (H) se utiliza para: Medir la cantidad de radiación emitida por una fuente. Ajustar la dosis absorbida considerando el tipo de radiación. Calcular la dosis total recibida por todo el cuerpo. Medir la radiactividad de los elementos en la naturaleza. Evaluar la cantidad de radiación en términos de daño celular. ¿Qué mide la dosis absorbida (D)?. El número de partículas ionizantes en el aire. La energía depositada por radiación en una masa de tejido. La cantidad de radiación emitida por una fuente. La probabilidad de desarrollar cáncer por exposición. La cantidad de oxígeno presente en un tejido. Completa la afirmación: “En los efectos estocásticos…”. Las dos respuestas siguientes son verdaderas. La gravedad de la consecuencia no depende de la dosis, aunque sí aumenta la probabilidad de ocurrencia si esta es mayor. No hay una dosis mínima umbral a partir de la cual se pueda producir. Solo ocurren en tejidos específicos. No dependen del tipo de radiación. ¿Cuándo se produce una respuesta precoz a la radiación ionizante?. Cuando el período de latencia es del orden de años. Nunca. Cuando el período de latencia entre la irradiación y la manifestación del daño es del orden de unos meses. Solo si la radiación es continua. Cuando hay daños visibles inmediatos, pasados unos minutos. Completa la siguiente oración: “Cuando se habla de efectos deterministas, …”. La gravedad del efecto producido no depende de la dosis recibida por el sujeto. Existe una dosis umbral por encima de la cual es seguro que ocurra el efecto. No existe una dosis umbral por encima de la cual es seguro que ocurra el efecto. Suelen presentarse con mayor intensidad en adultos mayores. Solo ocurren en tejidos con baja regeneración celular. ¿Cuál es la unidad de la magnitud física “corriente eléctrica”?. El culombio. El decibelio. No hay respuestas correctas. El segundo. El voltio. ¿Será selectiva la radiación ionizante en cuanto al daño biológico que puede ocasionar en el tejido biológico?. Si. No. Es selectiva, implicando que sea específica al mismo tiempo. Solo en dosis bajas. Depende del tipo de radiación. Se propagan espacialmente los rayos X de la misma manera que la luz visible?. No. Dependerá del medio en el que se propaguen. No hay ninguna respuesta correcta. Solo en medios gaseosos. Solo si tienen la misma energía que la luz visible. ¿En qué caso, de los siguientes, recibiremos mayor cantidad de radiación cósmica?. En la costa. En una región de medianías. En la cima de un acantilado. Durante un vuelo en avión. Debajo del mar. ¿Es el tiempo que transcurre entre la emisión de radiación ionizante y su interacción con el tejido en donde penetre corto?. Sí, casi instantáneo, del orden de 0.00000000000000001 segundos. No, es del orden de 6 horas. No, es del orden de 1 día. Es variable según la densidad del tejido. Depende de la energía de la radiación. ¿Son inespecíficos los efectos de las radiaciones ionizantes sobre el tejido en el que son absorbidos?. Sí, ya que las alteraciones finales producidas no son diferentes de aquellas provocadas por otras causas, como las drogas o algunos virus. No, ya que no dependen de su energía. Sí, ya que no dependen del tipo de tejido. Son específicos para tejidos con alta proliferación celular. Dependen de la dosis acumulada. ¿Cuál es la principal causa del daño celular provocado por las radiaciones ionizantes sobre un organismo vivo?. El calor emitido tras la interacción. La disociación de las moléculas de agua que envuelven el entorno celular. La alteración directa del ADN celular. La formación de radicales libres. b y d son correctos. Si se nombra un efecto nocivo grave, como el cáncer radioinducido, aunque sea a dosis bajas o muy bajas de radiación ionizante, ¿de qué tipo de efecto se trata?. De un efecto estocástico. De un efecto determinista. De ninguno de los nombrados en las opciones (a) o (b). De un efecto combinado. a y b son correctas. Qué tipo de efectos, nocivos para la célula, siguen existiendo a niveles bajos de dosis de radiación ionizante?. Los deterministas. Los inespecíficos. Los estocásticos. Los efectos subclínicos. Los efectos acumulativos. En qué unidades se mide la corriente eléctrica de electrones en un tubo de rayos X?. En kV. En C. No hay respuestas correctas. En mA (miliamperios). En Joules por segundo. ¿Qué expresa la magnitud denominada “transferencia lineal de energía”?. El número de pares de iones producidos por unidad de recorrido. La densidad esférica de ionización. La energía transferida por unidad de recorrido a los electrones arrancados en la ionización. La relación entre energía absorbida y volumen afectado. La energía disipada en forma de calor. Representan las magnitudes “dosis de entrada” y “dosis en superficie” lo mismo?. Sí, ya que ambas se miden en la superficie o entrada del haz en el paciente. No, ya que dependerá del medio sobre el que incida la radiación. No. Sí, pero solo si se mide con el mismo instrumento. No, porque representan parámetros diferentes del haz. Qué ocurre con los fotones cuando tiene lugar una interacción fotoeléctrica?. Se dispersan por el medio con el que interaccionan. Su energía se materializa, convirtiéndose en partículas. Quedan absorbidos por el medio con el que interaccionan. Generan nuevas ondas electromagnéticas. Producen únicamente calor. Dependiendo de la energía de la radiación ionizante, ¿cuándo hay mayor probabilidad de que ocurra el efecto fotoeléctrico cuando tal radiación incide sobre un medio material?. A energías consideradas como altas. A energías consideradas como bajas. A energías intermedias. Cuando el medio es de alto número atómico. b y d son correctas. ¿En qué fenómeno de interacción de la radiación ionizante con un medio material, como es el tejido vivo, se producen fotones dispersos?. En una excitación. En la interacción fotoeléctrica. En la interacción Compton. En la absorción por radiación de frenado. En la transferencia lineal de energía. ¿Qué interacción de la radiación ionizante con el tejido tiene mayor importancia en la formación de la imagen radiológica?. El efecto Compton, ya que genera nuevos fotones en la interacción y, por tanto, una imagen de mejor calidad. El efecto Compton, ya que es el principal responsable del buen contraste y definición de tales imágenes. El efecto fotoeléctrico, ya que es el principal responsable del buen contraste y definición de tales imágenes. La interacción Rayleigh. La dispersión simple. Los rayos X se generan como consecuencia de la colisión de una corriente de electrones acelerados con un elemento metálico de alto número atómico. ¿Es correcto?. Correcto. Incorrecto. No hay opciones correctas. Sólo si los electrones tienen suficiente energía. a y d son correctas. ¿Para qué se utiliza la rejilla antidifusora de un equipo de rayos X?. Para absorber la radiación directa. Para emitir la luz que genera la imagen radiológica. Para absorber la radiación Compton, dispersada por el paciente. Para evitar la radiación secundaria. c y d con correctas. Qué ocurre al aumentar los kV de un tubo de rayos X?. Que aumenta la energía de los electrones y, por lo tanto, la de los rayos X. Que el cátodo se calienta más. Que disminuye la radiación dispersa producida. Que se incrementa la longitud de onda de los rayos X. No hay respuestas correctas. ¿Para qué tipo de radiación se define la dosis absorbida?. Para haces de fotones. Para haces de electrones. Para todo tipo de radiación ionizante. Solo para radiación gamma. Para radiación de alta energía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la dosis equivalente es correcta?. Depende del tipo de radiación. Su unidad es el julio. Se define para radiación X únicamente. No está relacionada con la magnitud de exposición. Solo se aplica a partículas alfa. ¿Qué se tiene en cuenta en el cálculo de la dosis equivalente?. El tipo de la radiación utilizada. Las partículas ionizadas. El órgano o tejido irradiado. La energía de la radiación absorbida. El volumen del tejido expuesto. ¿Qué el tiempo de respuesta de un detector de radiación?. La lectura de un detector no aparece inmediatamente al paso de la radiación. Se debe intentar que el tiempo de medida o disparo sea igual o mayor al tiempo de respuesta del detector. Es el tiempo que tarda en medir un evento y vuelve a estar operativo para medir el siguiente. Es una magnitud proporcional al voltaje eléctrico de polarización. Es una magnitud proporcional a la corriente del cátodo del tubo de rayos X. La corriente eléctrica que atraviesa un tubo de rayos X. La diferencia de temperatura en el interior del tubo de rayos X. Los dispositivos que porta cada persona expuesta profesionalmente para registrar la dosis que recibe individualmente, ¿qué miden?. La dosimetría ambiental. La dosimetría personal. Ninguna de las anteriores. Solo las dosis de rayos gamma. Las dosis acumuladas a lo largo de dos quinquenios. ¿Cuál es el fundamento de la medida de la dosis por termoluminiscencia?. Un cristal que emite luz nada más absorber radiación ionizante. Un cristal que se desexcita por calentamiento, emitiendo luz después de absorber radiación ionizante. Un cristal que se calienta al emitir luz. Un material conductor que emite electrones. Un gas que se ioniza al calentarse. ¿A qué tejido, de los expuestos en las respuestas, afectan precozmente las radiaciones ionizantes?. Al tejido cerebral. Afecta a todos los tejidos por igual. Al tejido del aparato digestivo. Al tejido óseo. A los tejidos musculares. ¿Cuál de las siguientes células es más resistente a las radiaciones ionizantes?. Las neuronas. Los óvulos. Todas por igual. Los linfocitos. Las células epiteliales. ¿Qué organismo europeo regula la seguridad nuclear y la protección radiológica?. Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). ICRP. Organización Mundial de la Salud (OMS). Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Euratom. Según el RD 1085/2009, ¿quién es responsable de la vigilancia de niveles de radiación en las instalaciones?. El titular. La Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR). El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El Ministerio de Sanidad. El operador de radiodiagnóstico. ¿Cuál es la categoría de instalación radiactiva que incluye a los aceleradores de partículas?. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Qué principio se asocia con "mantener las dosis al nivel más bajo razonablemente posible"?. Optimización. Justificación. Limitación. Exposición. Control. ¿Cuál es el límite de dosis equivalente anual para el cristalino en trabajadores expuestos?. 150 mSv. 50 mSv. 500 mSv. 15 mSv. 1 mSv. ¿Qué material se utiliza comúnmente en los colimadores de equipos de rayos X?. Cobre. Tungsteno. Aluminio. Titanio. Acero inoxidable. ¿Qué sistema permite controlar la calidad y cantidad de radiación producida?. Colimadores. Generadores. Regulador de kV, mA y ms. Blindajes zonales. Filtros. Según la regla de los diez días, ¿en qué periodo se recomienda realizar exploraciones radiológicas en mujeres con capacidad reproductiva?. Diez días posteriores al primer día de la menstruación. Durante el primer trimestre del ciclo menstrual. Cualquier día del ciclo. Durante la ovulación. En los últimos días del ciclo menstrual. ¿Qué elemento protege contra la radiación secundaria en radiodiagnóstico?. Chasis. Filtros. Rejillas antidifusoras. Generadores. Prendas de protección. ¿Qué sistema se utiliza para evitar disparos accidentales en equipos de escopia?. Colimador automático. Sistema de rearme manual. Regulador de tiempo. Mando tipo hombre muerto. Bloqueo por contraseña. Qué se debe verificar antes de disparar en una exploración radiológica, una vez colado el paciente y cerrada la puerta de la sala?. La distancia del operador. Las condiciones técnicas como kV, mA y ms. La colocación de las rejillas antidifusoras. El nivel de protección radiológica de la sala. La posición del paciente. ¿Qué categoría requiere el uso obligatorio de dosímetros individuales?. A. B. C. D. E. ¿Qué parte del equipo de RX permite reducir más del 50% de la dosis en la piel del paciente?. Uso de blindajes zonales. Regulación del mA. Filtración del haz. Uso de generadores trifásicos. Colimación precisa. ¿Qué equipo debe estar disponible al final de zonas controladas por contaminación?. Dosímetros. Detectores de contaminación. Prendas de protección. Mamparas. Filtros. ¿Qué nivel de acceso está restringido en caso de riesgo de recibir dosis superiores a los límites en una sola exposición?. Zona vigilada. Zona controlada. Zona de acceso prohibido. Zona de permanencia limitada. Zona operativa. ¿Es necesario que una técnica o indicación radiográfica esté convenientemente justificada?. No es necesario. Dependerá del país. Dependerá de la decisión del titular. Dependerá de la decisión del director acreditado. No hay respuestas correctas. ¿Qué función tienen los blindajes zonales?. Proteger al operador únicamente. Reducir la radiación dispersa sobre el paciente. Aumentar la calidad de imagen. Detectar fugas de radiación. Regular el flujo del haz. ¿Qué debe hacerse si un trabajador supera los límites de dosis establecidos en una sala convenientemente blindada?. Excluirlo de la actividad. Notificar a las autoridades competentes. No es necesaria ninguna acción adicional. Incrementar la vigilancia radiológica de la sala. Cambiarlo de puesto automáticamente, sin más preámbulos. ¿Cuál es el espesor estándar de una carcasa para eliminar radiación de fuga?. 1 cm de plomo. 2-3 mm de plomo. 5 mm de aluminio. 10 mm de acero. 3 cm de tungsteno. ¿Qué deben hacer los operadores al inicio de la jornada con el conjunto tubo-generador?. Revisar el historial dosimétrico. Realizar un calentamiento gradual. Probar la colimación del haz. Comprobar la radiación secundaria. Realizar un informe de actividad. ¿Está limitada la radiación de fuga por ley?. Si. No, nunca. No, siempre. ¿Qué porcentaje de dosis en piel elimina la filtración?. 5 %. 0.5 %. 50 %. Qué controla la radiación RX de un tubo?. kV, mA, ms. kA, mV, mC. kC, mA, mt. ¿La penetración de los RX viene determinada por los kV?. Si. No. Depende. ¿Es difusora la camilla de un equipo RX?. No puede serlo. No. a y b son correctas. ¿Dónde se coloca la rejilla antidifusora?. Antes de paciente. Después del detector. Después del paciente y antes de detector. ¿Registran la dosis los equipos RX actuales?. No es obligatorio. Si. Según quiera el comprador. ¿Es la radiación directa bloqueada por un mandil plomado?. A veces. Siempre. No. ¿Cuándo se decide el blindaje estructural?. Antes de la instalación del equipo RX. Después de la instalación del equipo RX. Antes o después de la instalación del equipo RX, según se proyecte. ¿Se colocará el operador enfrentado a la ventana del tubo RX?. Si no hay más remedio, sí. Es indiferente. Nunca. ¿Dónde se colocará el dosímetro de solapa cuando se viste delantal plomado?. Encima del mismo. En la solapa del mismo. Debajo del mismo. ¿Es necesario que el paciente esté inmóvil?. No absolutamente. Sí, en cualquier caso. Dependerá del protocolo de la instalación. ¿Es válido colocarse delante de otro compañero con mandil plomado durante el disparo?. Claro. De ninguna manera. Como quiera el operador. ¿Es obligatorio que todos los operadores estén acreditados?. Claro. De ninguna manera. Como quiera el operador. ¿Cuántos directores han de haber en una instalación?. Ninguno. Al menos dos. Al menos uno. Puede un familiar sujetar a un paciente durante el disparo?. Si. Nunca. Si es mayor de 60, sí. ¿Se verán dosímetros de anillo en RX dental?. Si hacen falta, sí. No harán falta nunca. a y b son correctas. ¿Qué es primero, el haz directo o el disperso?. El disperso. El directo. En realidad, es el contrapuesto. Se cerrará la puerta plomada de un equipo de ortopantomografía?. Siempre. Nunca. Como se quiera. Es plomada la puerta de un TC dental?. Siempre. Nunca. Como se quiera. |





