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fundamentos físicos

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Título del Test:
fundamentos físicos

Descripción:
fundamentos fisicos y equipos

Fecha de Creación: 2026/05/19

Categoría: Otros

Número Preguntas: 53

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Podemos definir un átomo como: la mayor partícula que constituye la materia en términos fisioquímicos. la estructura que resulta de la unión de tres o más quarks. la partícula más pequeña que constituye la materia, que tiene unas propiedades químicas definidas. la unidad fundamental de la materia que adopta propiedades químicas variables dependiendo de los agentes externos.

Los electrones: tienen un tamaño menor pero una masa igual que los protones. tienen un tamaño y una masa mayor que los neutrones. tienen un tamaño y una masa menor que los protones y neutrones. tienen un tamaño mayor pero una masa menor que os neutrones.

Indica de las siguientes ondas, aquella que NO puede propagarse en el vacío: Rayos X. Luz visible. Sonido. Radiación de microondas.

Cuando un electrón viaja a gran velocidad y frena por la proximidad de un núcleo pesado, emite radiación. A esta emisión de radiación la conocemos como: Radiación uniforme. Radiación de ionización. Radiación específica. Radiación de frenado.

En el siguiente dibujo podemos ver como las ondas de luz han cambiado de dirección y velocidad al cambiar de medio. ¿qué nombre recibe este fenómeno?. interferencia. difracción. refracción. polarización.

El sistema de rejilla antidifusora Potter bucky: es un sistema estático que presenta un efecto mayo en la región central. se utilizan unicamente en pruebas de radiodiagnóstico pediátricas. se mueve para eliminar imperfecciones en la imagen. se encarga de reducir o eliminar la radiación fuera de foco.

La parte de la onda marcada con la letra D corresponde a: Amplitud de onda. Longitud de onda. Frecuencia. Cresta de la onda.

Aqeullas colisiones coulombianas en las que se traspasa energía a los electrones atómicos, produciendo efectos de ionización o excitación son las: colisiones elásticas. colisiones radiactivas. colisiones inelásticas. colisiones neutras.

Cuando las partículas incidentes colisionan contra el átomo y es desviada pero la estructura atómica no se ve afectada, hablamos de: colisiones neutras. colisiones radiactivas. colisiones inelásticas. colisiones elásticas.

la emision termoiónica es: el efecto mediante el cual se crea la nube de electrones en el ánodo debido a un aumento de la temperatura provocado por el paso de la corriente eléctrica. el fenómenos a través del cual se genera calor a partir de colisiones iónicas. el efecto mediante el cual se crea la nube de electrones en el cátodo debido a un aumento de la temperatura provocado por el paso de la corriente eléctrica. el proceso a través del cual la combustión del ánodo genera corriente eléctrica.

Los distintos tipos de radiación corpuscular son los siguientes: particula alpha+, beta -e isótopos radiactivos. partícula alpha, beta+, beta - y neutrones libres. partículas alpha+, alpha-, beta- y neutrones libres. partículas alpha, beta +, beta- e isótopos radiactivos.

¿ En que capa de la película radiográfica convencional se encuentra la red de cristales de halogenuro de plata?. Emulsión. Capa protectora. Base. Capa adhesiva.

¿ En que tipo de sistema de imagen radiográfico podemos recoger informáticamentede forma automática la imagen en pocos segundos y sin necesidad de hacer una lectura de chasis?. Radiología convencional. Todas las respuestas son correctas. Radiografía digital indirecta (o radiografía computarizada). Radiografía digital directa.

El orden correcto del procesamiento de una imagen en radiología convencional es: Lavado - revelado - fijado. Lavado - Fijado - revelado. Fijado - lavado - revelado. Revelado - fijado - Lavado.

Los equipos de radioscopia o fluoroscopia, oseen un elemento característico que es: todas las respuestas son correctas. el colimador radioscópico. el tubo intesificador. el transductor.

las películas radiográficas de grano grueso presentan: baja sensibilidad y alta resolución. sensibilidad y resolución altas. sensibilidad y resolución bajas. alta sensibilidad y baja resolución.

¿Como se denominan los elementos que aparecen en la imagen diagnóstica que no se corresponden con ningún objeto real?. Artefactos. Vóxeles. absorciones. desplazamientos.

En tomografía computarizada, un valor de atenuación HU muy alto ( como por ejemplo 1000) se asocia a: materiales de densidad media, como el agua. los valores HU no tienen relación con la densidad de los materiales, ni su atenuación. materiales poco densos, como el aire. materiales muy densos, como el hueso.

El sistema que utiliza dos conjuntos tubo/receptor calibrados a diferente kilovoltaje, por lo que aporta información adicional sobre los diferentes tejidos estudiados sin usar medios de contrastes, se denominan: tomografía computarizada secuencial. tomografía computarizada helicoidal. tomografia computarizada dual. tomografia computarizada temporal.

los equipos de 3º generación de tomografia computarizada, es decir, los más extendidos actualmente en los centros sanitarios se caracterizan por: el movimiento de traslación de su conjunto tubo-detector, y una matriz de detectores curva. el movimiento de rotación de su conjunto tubo-receptor y una matriz de detectores rectilínea. el movimiento de rotación de su conjunto tubo-receptor, y una matriz de detectores curva. el movimiento de traslación de su conjunto tubo-receptor, y una matriz de detectores rectilínea.

la capacidad de distinguir dos puntos, o elementos, muy cercanos en la imagen se denominan: ruido. resolución espacial. resolución temporal. resolución planar.

¿cual de los siguientes valores de pitch nos proporcionará más datos, y por tanto mayor resolución en una tomografía computarizada?. pitch=3. el pitch no tiene efectos sobre la resolución de imagen. pitch= 0.75. pitch= 1.5.

Los electroimanes son un tipo de imán que se puede activar o desactivar gracias a: a la temperatura a la que son expuestos y puedan soportar. a la radiación x que recibe. al material ferromagnético natural que compone. al paso de la corriente eléctrica.

en un equipo de resonancia magnética aplicamos un campo magnético de gran potencia. ¿que les ocurre a los protones ( núcleos de los átomos de hidrógeno) de nuestro paciente solo por el hecho de estar bajo el efecto imán?. el campo magnético no altera la orientación de los protones solo la de los electrones. los protones detienen su movimiento de precesión. los protones se orientan en la misma dirección y el sentido que el campo aplicado. los protones se alinean en la misma dirección que el campo aplicado, pero no en el mismo sentido.

por lo general, los equipos de resonancia magnética cerrados: generan campos magnéticos menos potentes que los abiertos. generan campos magnéticos más potentes que los abiertos. generan campos magnéticos igual de potentes que los abiertos. no generan campos magnéticos.

relaciona la siguiente definición con la técnica de resonancia magnética a la que pertenece: Técnica que sirve para observar la actividad cerebral en vivo debido a que parecen resaltadas las zonas con mayor flujo sanguíneo y de oxihemoglobina: simulación ultrasónica. resonancia magnética funcional. resonancia magnética intervencionista. esppectroscopia.

en resonancia magnetica, el intervalo de tiempo que pasa entre un puso de RF y el siguiente, dentro de una misma secuencia, se denomina: tiempo de eco. tiempo de seguimiento. tiempo de repetición. tiempo de adquisición.

para que un elemento pueda ser de interés en resonancia magnética, debe presentar: un valor de espin neto impar. un valor espín neto distinto a cero. un valor de espin neto igual a cero. un valor de espin neto par.

pese a que un equipo abierto de resonancia magnetica pueda darnos una imagen diagnostica de peor calidad puede ser fundamental en pacientes con: implantes o endoprótesis ferromagnéticas. problemas de tejidos blandos como los pulmones, el sistema digestivo o los riñones. hipertiroidismo, hipotiroidismo, o cualquier patología de la glándula tiroides. claustrofobia, sobrepeso o deformidades óseas.

¿como se denomina en ecografía el punto que separa el campo cercano(zcona fresnel) del campo lejano (zona fraunhofer) producido por la sonda ecográfica?. zona focal. zona de punto. zona longitudinal. zona reflectante.

en una ecografía doppler color: podemos distinguir los rangos de elasticidad de cada tejido en función del color. podemos conocer la temperatura de los diferentes fluidos en función del color. podemos distinguir el acercamiento o alejamiento de un flujo en función del color. podemos observar la diferencia de conductividad eléctrica de los tejidos en función del color.

la anisotropía es la capacidad que tienen algunos tejidos, como por ejemplo los tendones, de presentar diferentes cualidades de eco según: el ángulo de observación. el tiempo de observación. el tipo de material del electroiman. el tipo de efecto piezoeléctrico.

¿ que tipo de sonda utilizada en ecografia posee una superficie curva y nos proporcionan por ello un campo de visión muy amplio?. sonda lineal. sonda sectorial. sonda intracavitaria. sonda convexa.

¿como afecta la densidad del medio a la velocidad de propagación de las ondas sonoras?. a menor densidad, mayor velocidad de propagación. la velocidad de propagación es independiente de la densidad del medio. a mayor densidad, mayor velocidad de propagación. a mayor densidad, menor velocidad de propagación.

el sistema de información usado para administrar de forma global la información de un centro hospitalario se denomina: LAN. MRS. RIS. HIS.

El sistema de información usado para la gestión interna de la documentación clínica en el servicio de radiología es el: CSN. HIS. RIS. DICOM.

¿Como se denomina el almacenamiento al que van dirigidas las imágenes diagnóstica una vez se cumple el periodo determinado por los protocolos del centro?. almacenamiento histórico. almacenamiento en línea. almacenamiento temporal. almacenamiento de origen.

cuando se espera que una imagen sea solicitada de nuevo, y en un plazo breve de tiempo, será almacenada en: el sistema de almacenamiento en línea, que se caracteriza por su velocidad de acceso. el sistema de almacenamiento físico, compuestos por salas de archivo de gran capacidad. el sistema de almacenamiento histórico, que se caracteriza por su velocidad de acceso. el sistema de almacenamiento histórico, compuestos por soportes físicos de gran capacidad.

el sistema de servidores PACS es: el sistema de asociación y comunicación de redes WAN. el sistema de reconstrucción multiplanar MPR de imágenes radialógicas. el sistema de identificación de la imagen radiológica. el sistema mediante el que se almacenan, visualizan e intercambian los archivos DICOM.

La necesidad de estandarizar la gestión de las imagenes médicas llevó, en 1993, a la creación del formato estándar: UID. RIS. DICOM. PACS.

El nitrógeno tiene en su núcleo 7 protones, 7 neutrones, por lo que su espín neto será: 7. 14. 0. el espin neto unicamente depende de los electrones del átomo, y no de sus protones y neutrones.

si es un estudio de resonancia magnetica observamos un artefacto en forma de mancha oscura, supondremos que no encontramos frente a un artefacto por: aliasing, generado por un error en el campo de visionado. remisión acromática, resultante del desgaste de los receptores del equipo. movimiento fantasma, provocada por un registro pulsátil. susceptibilidad magnética, provocada por un metal ferromagnetico.

el efecto utilizado para emitir ultrasonidos de diagnostico medico es el: efecto piezoeléctrico indirecto. efecto piezoelectrico directo. efecto fotoeléctrico. efecto doppler.

la tecnica de resonancia magnetica que nos permite determinar la composicion quimica de una region determinada del organismo es la: espectroscopia por RM. RM intervencionista. ninguna respuesta es correcta. RM funcional.

en tomografía computarizada, un valor de pitch=1 significa: el pitch no nos facilita esta información. que los bucles no llegan a tocarse. que los bucles son contiguos, es decir, se tocan entre sí. que los bucles se solapan.

señala la afirmacion falsa en cuento a las caracteristicas de las peliculas radiográficas convencionales: las peliculas deben mantenerse por debajo de los 20c y con humedad relativa de alrededor del 50%. el tiempo de caducidad tipico de las peliculas es de 10 años, aunque no se recomiendan usarlas pasado 5 años. si el tiempo de relevado es insuficiente la imagen aparecera subrevelada. si la pelicula recibe luz intensa o el proceso de revelado presentan errores puede aparecer velo en la imagen.

en los equipos y salas de resonancia magneticas para evitar fugas de helio que puedan convertir el aire en irrespirable se cuenta con: laseres de luz ultravioletade analisis de sangre. tuberias de refrigeracion con doble cubierta de fibra de cobre. detectores de oxigeno. espectofotometros.

en referencia a los ultrasonidos. todas son correctas. es una tecnica de imagen diagnostica que no utiliza radiaciones ionizantes. sus equipos producen ondas materiales de mas de 20kHz de frecuencia. permiten a través de un transductor observar estructuras y movimientos en el interior del organísmo.

si buscamos aumentar la capacidad de penetracion de un haz de rayos X. aumentaremos el KV del tubo. reduciremos el KV del tubo. reduciremos el mAs del tubo. aumentaremos el mAs del tubo.

al usar un tubo de rayos X, el filamento del cátodo que producira imagenes con mayor resolución será: foco grueso. foco fino. el cátodo solo presenta un tipo de filamento. ambos filamentos producirán imagenes de igual resolucion.

el tiempo que tarda la magnetizacion longitudinal en recuperarse, se denomina: tiempo de vuelta. tiempo muerto. tiempo t1. tiempo de excitación.

en esta exploracion de resonancia magnetica podemos ver el brillo en las regiones ricas en lípidos, por lo que se trata de una imagen: en RM nunca vemos los lípidos. potenciadas en T2. en RM solo podemos ver tejidos duros, como el hueso, por lo que la imagen pertenece a un estudio por tomografia computarizzada. potenciada en T1.

¿QUE PARTICULAS ENCONTRAREMOS EN EL NUCLEO DE UN ATOMO?. NEUTRONES Y ELECTRONES. QUARKS Y ELECTRONES. ELECTRONES Y PROTONES. PROTONES Y NEUTRONES.

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