Examen Tipo Test: Bloque VII (Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes)
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Título del Test:
![]() Examen Tipo Test: Bloque VII (Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes) Descripción: biomecanica 1º |



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¿De acuerdo con el Modelo Atómico de Bohr y los fenómenos cuánticos descritos en tu temario, ¿qué ocurre cuando un electrón realiza una transición desde una órbita permitida más externa a otra más interna, y cómo se explica la impenetrabilidad de la materia?. A) El electrón absorbe energía del exterior en forma de calor latente, y la impenetrabilidad se debe a que el núcleo abarca más del 99% de la masa total 3-5. B) El electrón emite un fotón de radiación electromagnética equivalente a la diferencia de energía entre órbitas 6; y la impenetrabilidad se explica mediante la analogía de un ventilador encendido: el giro veloz de los electrones en la corteza crea una nube que impide que otra materia la atraviese 5, 7. C) El electrón se destruye liberando un par electrón-positrón, y la impenetrabilidad se debe al efecto túnel que repele de forma clásica a las partículas incidentes 8, 9. D) El electrón es proyectado fuera del átomo mediante conversión interna, y la impenetrabilidad es nula porque el átomo está completamente vacío 3, 10. Sabiendo que la atenuación de fotones en un tejido biológico depende tanto de su energía (E) como del número atómico (Z) del medio, ¿cuál es el mecanismo de interacción predominante en radiodiagnóstico clínico cuando se utilizan fotones con energías intermedias de entre 200 keV y 2 MeV?. A) Efecto Fotoeléctrico 11. B) Creación de Pares 11. C) Efecto Compton 11. D) Conversión Interna 10, 11. Si en un servicio de radiodiagnóstico se requiere incrementar el poder de penetración del haz de rayos X generado en un tubo de Coolidge sin alterar la corriente del filamento (es decir, manteniendo constante la cantidad de electrones que impactan por unidad de tiempo), ¿qué parámetro eléctrico se debe modificar?. A) Se debe incrementar la intensidad de corriente eléctrica regulada en miliamperios (mA) 12. B) Se debe aumentar la diferencia de potencial (voltaje) entre el cátodo y el ánodo regulada en kilovoltios (kV) 12, 13. C) Se debe enfriar el filamento del cátodo disminuyendo drásticamente el flujo de electrones 12. D) Se debe reducir el espesor del filtro de aluminio colocado en la ventana de salida 14. Un paciente recibe un radiofármaco tecneciado para una gammagrafía ósea 15. Sabiendo que el periodo de semidesintegración físico del radionúclido es de 6 horas y que su periodo de eliminación biológica en el organismo es de 3 horas, ¿cuál es el periodo de semidesintegración efectivo (T1/2, E) que determinará el tiempo de irradiación real del paciente?. A) 9 horas. B) 4.5 horas. C) 2 horas. D) 1.5 horas. Un técnico de radioterapia recibe accidentalmente una irradiación localizada. Las mediciones dosimétricas indican que ha absorbido una dosis equivalente de 10 mSv en los pulmones (wT = 0.12) y una dosis equivalente de 50 mSv en la piel (wT = 0.01). Si el resto de su cuerpo no ha recibido radiación, ¿cuál es la dosis efectiva total (E) recibida por el trabajador?. A) 60 mSv. B) 1.7 mSv. C) 12.5 mSv. D) 0.62 mSv. Dentro de la radiobiología, ¿cuál es la característica fundamental que define y diferencia a los 'efectos estocásticos o probabilísticos' de los 'efectos deterministas o no estocásticos' tras la exposición a radiaciones ionizantes?. A) Los efectos estocásticos presentan un umbral de dosis por debajo del cual nunca ocurren, mientras que los deterministas ocurren al azar sin dosis mínima 16. B) En los efectos estocásticos no existe un umbral de dosis, de modo que la probabilidad de aparición aumenta con la dosis recibida, pero su gravedad es constante y siempre grave (ej. cáncer); en cambio, los deterministas tienen un umbral y su gravedad es proporcional a la dosis por encima de este (ej. cataratas) 16. C) Los efectos deterministas se transmiten únicamente a la descendencia (efectos genéticos), mientras que los estocásticos solo afectan al propio individuo irradiado (efectos somáticos) 16. D) La curva de respuesta para los efectos estocásticos es puramente de carácter sigmoidal con saturación temprana 16. De acuerdo con la clasificación celular de radiosensibilidad de Casarett y las leyes de Bergonie-Tribondeau, ¿cuál de los siguientes tipos celulares del cuerpo humano posee una resistencia muy alta (radiorresistentes) frente al daño por radiación ionizante?. A) Células musculares y células nerviosas 16. B) Linfocitos y espermatogonias 16. C) Células madre hematopoyéticas de la médula ósea 16. D) Células epiteliales de las vellosidades del intestino delgado 16. ¿Cuál es la causa física de que los detectores de radiación gaseosos que operan en la "Región Geiger-Müller" proporcionen una señal de salida que es completamente independiente de la energía y naturaleza de la partícula ionizante incidente?. A) Que el detector trabaja en una zona de recombinación total donde los electrones caen en trampas de termoluminiscencia cristalina 17, 18. B) Que el campo eléctrico aplicado es tan intenso que la creación de un único par ion-electrón primario desencadena una avalancha masiva de ionizaciones secundarias que satura el ánodo con una descarga constante 19. C) Que el cristal de centelleo de yoduro de sodio dopado con talio absorbe la energía bloqueando el paso de las cargas 18. D) Que la radiación de frenado (Bremsstrahlung) absorbe toda la energía cinética residual del gas noble circundante 20. Según los límites anuales de dosis establecidos oficialmente por el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes vigente (Real Decreto 1029/2022), ¿cuál es el límite de dosis efectiva para un trabajador expuesto profesionalmente?. A) 1 mSv/año 16. B) 6 mSv/año 16. C) 20 mSv/año 16. D) 50 mSv/año 16. Durante la planificación de tratamientos de radioterapia profunda con haces de alta energía (como fotones de MV o partículas cargadas), se observa que la dosis máxima no se deposita en la superficie de la piel del paciente, sino a unos centímetros de profundidad. ¿Cómo se denomina este fenómeno físico y cuál es su principal ventaja clínica?. A) Efecto Compton inverso; minimiza la atenuación geométrica en órganos sanos 21, 22. B) Fenómeno de "build-up" o acumulación; protege la piel del paciente al reducir la dosis absorbida en la superficie de entrada y concentrarla en el volumen tumoral profundo 22. C) Conversión fotoeléctrica superficial; permite disipar la dosis en forma de calor latente de vaporización cutánea 23. D) Hadronterapia dispersiva; impide de forma total la ionización por colisión elástica en la periferia 24. |





