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FUNDAMENTOS FISICOS Y EQUIPOS ILERNA EXAMENES MUESTRA 2022

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Título del Test:
FUNDAMENTOS FISICOS Y EQUIPOS ILERNA EXAMENES MUESTRA 2022

Descripción:
FUNDAMENTOS FISICOS Y EQUIPOS ILERNA EXAMENES MUESTRA 2022

Fecha de Creación: 2022/06/05

Categoría: Otros

Número Preguntas: 123

Valoración:(71)
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Las partículas atómicas que podemos encontrar en la corteza son los: Protones. Electrones. Neutrones. Positrones.

El Número Atómico (Z) de un átomo nos determina su: Número de protones. Número de neutrones. Número de nucleones. Número de protones+neutrones.

Cuando una onda electromagnética se filtra para que sólo puedan pasar las ondas que vibran en una dirección, podemos decir que la onda se ha: Refractado. Polarizado. Reflejado. Difractado.

La radiación de frenado produce una emisión de: Neutrones libres. Positrones. Electrones. Fotones.

Señala el parámetro que aumentará la potencia del campo magnético (B) producido por un electroimán: Pasar de 2.000 espiras en la bobina a 1.800. Aumentar el radio del solenoide en 15 centímetros. Reducir la Intensidad de corriente aplicada. Ninguno de los parámetros indicados aumentará la potencia del campo magnético.

El interior de un tubo generador de rayos X debe contener: Un relleno de aire. Un ánodo compuesto por un material con número atómico muy bajo, como el Nitrógeno. Un filamento metálico para producir la emisión termoiónica en el cátodo. Todos los componentes indicados deben formar parte de un tubo de rayos X.

El rango de voltaje utilizado generalmente en los tubos de rayos X oscila entre: 20 y 120keV. 40 y 200keV. 30 y 150keV. 50 y 150keV.

En un tubo de rayos X, podremos usar intensidades de corriente mayores al seleccionar: Foco fino. Foco grueso. Ánodo fino. Ánodo grueso.

En una exploración por TC, ¿qué valor de pitch nos permitirá realizar el procedimiento en el menor tiempo?. 0,8. 0,6. 0,5. 0,1.

En TC un valor de +1000 HU se relaciona con: Tejidos densos como los huesos. Tejidos con densidad igual que el agua. Tejidos con densidades bajas (por debajo del valor del agua). Aire.

Los cristales de plata de una película radiográfica se encuentran suspendidos en: La capa base. Las capas protectoras. Las capas de emulsión. Las capas adhesivas.

En la identificación de películas radiográficas, se considera un marcador específico: El número de identificación del paciente. La orientación de la imagen. La angulación del tubo. Todos son marcadores específicos.

¿En qué sistema de imagen podemos ver secuencias en tiempo real utilizando rayos X?. Radioscopia o fluoroscopia. Sistema digital indirecto. Radiología convencional. Radiología secuencial.

Cuando una imagen radiográfica deba ser almacenada con la intención de poder ser recuperada de forma casi inmediata, se usará el: Almacenamiento histórico. Almacenamiento en línea. Almacenamiento en soportes LTO. Almacenamiento en soportes DLT.

La red de área local en la que conectamos los dispositivos del servicio de radiología es una red tipo: WAN. DICOM. PACS. LAN.

Al aplicar un campo magnético de gran magnitud sobre un grupo de átomos de hidrógeno, éstos: Se orientarán siguiendo el campo, en sentido UP todos ellos. Se orientarán siguiendo el campo, en sentido DOWN todos ellos. Se orientarán siguiendo el campo, la mayoría en sentido UP. Se orientarán siguiendo el campo, la mayoría en sentido DOWN.

Un núcleo de Carbono 13 sometido a un campo magnético de 2,5Teslas, presentará una frecuencia de giro de : 5.35MHz. 10.7MHz. 26,75MHz. 106,5MHz.

El tiempo T1 expresa: El tiempo que tarda la magnetización transversal en recuperarse. El tiempo que tarda la magnetización longitudinal en recuperarse. El tiempo que tarda un tejido en perder el 63% de su sincronización en fase. El tiempo que tarda un tejido en ganar el 63% de su sincronización en fase.

Un imán Resistivo requiere: Mantenerse a temperaturas extremadamente bajas para mantener su campo indefinidamente. Grandes instalaciones para mantener su campo natural, debido a su elevado volumen y peso. Un paso continuo de electricidad para generar su campo magnético. Ninguna de las respuestas es correcta.

Las sondas de ecografía hacen uso del: Efecto fotoeléctrico directo para recibir la señal sonora. Efecto fotoeléctrico indirecto para recibir la señal. Efecto piezoeléctrico directo para recibir la señal sonora. Efecto piezoeléctrico indirecto para recibir la señal sonora.

La distancia entre dos crestas correlativas en una onda determina su: Amplitud. Longitud de onda. Frecuencia. Velocidad.

La distancia entre el punto de equilibrio de una onda y el punto más alejado (en crestas o valles), determina su: a. Amplitud. Amplitud. Longitud de onda. Frecuencia. Velocidad.

Identifica el tipo de radiación no corpuscular: Alpha. Beta -. Beta +. Rayos X.

Según el efecto Doppler, al alejarnos de una fuente de sonido: Su frecuencia aumentará. Su frecuencia disminuirá. Su frecuencia permanecerá igual. No podemos predecir cómo recibiremos su frecuencia.

Disponemos de un electroimán de 3 Teslas de potencia. ¿Qué ocurrirá si su radio se reduce de 80cm a 40cm?: La magnitud del campo en el centro pasará de 3 a 1,5T. La magnitud del campo en el centro se mantendrá en 3T. La magnitud del campo en el centro pasará de 3 a 6T. La magnitud del campo en el centro pasará de 3 a 12T.

Las colisiones coulombianas en las que la partícula incidente colisiona contra el átomo y se desvía, pero sin afectar a la estructura del átomo, se denominan: Elásticas. Inelásticas. Radiactivas. ninguna respuesta es correcta.

En un equipo de rayos X, los picos de producción de rayos X característicos se deben a: Radiación de frenado. Ionizaciones del material del ánodo. Colisiones elásticas. Ionizaciones del filamento del cátodo.

Para aumentar la capacidad de penetración de una emisión de rayos X. Reduciremos el mAs de la proyección. Reduciremos el kV de la proyección. Incrementaremos el mAs de la proyección. Incrementaremos el kV de la proyección.

¿Qué generación de equipos de TC se caracteriza por presentar los detectores en un círculo completo?. 1a. 2a. 3a. 4a.

En esta exploración por Tomografía Computarizada se ha usado un valor de Pitch de: 1. 3. 5. 15.

El orden del procesamiento de la imagen en una película de rayos X es: Revelado=>Lavado=>Fijado. Fijado=>Revelado=>Lavado. Revelado=>Fijado=>Lavado. Lavado=>Revelado=>Fijado.

Una película radiográfica de grano grueso presentará: Alta sensibilidad, y alta resolución. Alta sensibilidad, y baja resolución. Baja sensibilidad, y alta resolución. Baja sensibilidad, y baja resolución.

Si una película radiográfica es almacenada incorrectamente y recibe luz intensa antes de su exposición, se puede producir: a. Efecto de velo. Efecto de velo. Subrevelado. Reticulado. Roturas en la capa base.

El sistema utilizado para administrar de forma global la información de un centro hospitalario es el sistema: RIS. PACS. HIS. DICOM.

El sistema utilizado para administrar internamente la información de un servicio de radiología es el sistema: RIS. PACS. HIS. DICOM.

Los dos protones mostrados en la imagen presentan: Distinta magnitud. Distinta dirección. Distinto sentido. Distinta dirección, y distinto sentido.

Un núcleo de Oxígeno-17 sometido a un campo magnético de 2 Teslas, presentará una frecuencia de giro de : 11,6MHz. 12.8MHz. 5,8MHz. 2,9MHz.

En una exploración de Resonancia Magnética en T1, veremos con mayor brillo: Los tejidos ricos en agua. Los tejidos ricos en lípidos. Los tejidos ricos en agua y lípidos. Los tejidos densos.

Un imán basado en Superconductores requiere: Mantenerse a temperaturas extremadamente bajas para mantener su campo indefinidamente. Grandes instalaciones para mantener su campo natural, debido a su elevado volumen y peso. Un paso continuo de electricidad para generar su campo magnético. Ninguna de las respuestas es correcta.

En ecografía, para exploraciones en profundidad usaremos: Ondas de alta frecuencia. Ondas de frecuencia intermedia. Ondas de baja frecuencia. Cualquier tipo de onda.

¿Qué nombre recibe el efecto mediante el cuál se genera la nube de electrones en el cátodo tras calentarse por el paso de la corriente eléctrica?. Punto isoeléctrico. Radiación inelástica. Efecto termoiónico. Pico de Bragg.

Señala la frase correcta: La onda A presenta menor frecuencia. La onda B presenta mayor amplitud. La onda B presenta menor periodo. La onda A presenta menor longitud de onda.

La intensidad de una onda sonora se mide en: Herzios. Ohms. Decibelios. Teslas.

En la imagen siguiente podemos observar un ejemplo de: Difracción. Reflexión. Interferencia. Refracción.

Indica cuál de las ondas siguientes no podrá propagarse en el vacío: Ondas de radio. Luz visible. Ultrasonidos. Microondas.

Para aumentar la resolución de una imagen de rayos X: Reduciremos el kV. Incrementaremos el mAs. Reduciremos el mAs. Incrementaremos el kV.

En un tubo de rayos X, cuando usemos parámetros de proyección con una elevada carga eléctrica, el equipo hará uso del: Foco fino del cátodo. Foco grueso del cátodo. Foco fino del ánodo. Foco grueso del ánodo.

En un tubo de rayos X, el efecto talón provoca que: La intensidad de los haces sea menor en el extremo anódico. La intensidad de los haces sea menor en el extremo catódico. La intensidad de los haces sea igual en ambos extremos. Ninguna respuesta es correcta.

Al reducir el pitch de una exploración de TC: Se aumenta la resolución de la imagen. Se aumenta la penetración de los haces de rayos X. Se reduce la resolución de la imagen. Se reduce la penetración de los haces de rayos X.

Al obtener una imagen por TC, los materiales menos densos que el agua mostrarán: Valores HU <0. Valores HU <1. Valores HU >0. Valores HU >1.

Las láminas que se sitúan junto a la película para aprovechar mejor los fotones X emitidos, se denominan: Chasis radiográficos. Capas de emulsión. Pantallas de refuerzo (o intensificadoras). Las capas adhesivas.

Los sistemas de radiografía digital indirecta: Generan la imagen directamente. Generan una imagen latente, que debe ser registrada con un barrido de luz ultravioleta. Generan una imagen latente, que debe ser registrada aplicando calor. Generan una imagen latente, que debe ser revelada por métodos químicos.

En los equipos de fluoroscopia: Se genera una imagen en movimiento, pero a costa de una menor resolución. Se genera una imagen en movimiento, acompañada de una mayor resolución. Se genera una imagen fija sobre una película radiográfica. Se genera una imagen en movimiento, con una dosis muy reducida para el paciente.

El sistema de reconstrucción de imágenes en TC que permite obtener ejes virtuales para la observación de la exploración, se denomina: Reconstrucción Multiplanar. Cambio de escala de grises. Efecto Doppler. Compresión de imagen.

El servidor mediante el que se almacenan, visualizan e intercambian los archivos DICOM es el sistema: WAN. HIS. PACS. HL7.

La principal diferencia entre los imanes abiertos y los cerrados es: Los abiertos generan campos de mayor magnitud. Los cerrados generan campos de mayor magnitud. No hay diferencias en la magnitud de los campos de uno y otro tipo. Los abiertos no necesitan sistemas refrigerantes.

En una instalación de Resonancia Magnética, la jaula de Faraday tiene como objetivo: Aislar el campo magnético de influencias externas. Proteger a los operadores del equipo de las radiaciones ionizantes. Mantener el imán superconductor dentro de las temperaturas necesarias. Orientar los pulsos de radiofrecuencia.

En una exploración de Resonancia Magnética en T2, veremos con mayor brillo: Los tejidos ricos en agua. Los tejidos ricos en lípidos. Los tejidos ricos en agua y lípidos. Los tejidos densos.

Un imán natural permanente requiere: Mantenerse a temperaturas extremadamente bajas para mantener su campo indefinidamente. Grandes instalaciones para mantener su campo natural, debido a su elevado volumen y peso. Un paso continuo de electricidad para generar su campo magnético. Ninguna de las respuestas es correcta.

En una exploración ecográfica, la zona de estudio debe encontrarse dentro de: La zona Fresnel. La zona Fraunhofer. El campo lejano. La zona de divergencia de los haces.

Cuando un electrón absorbe suficiente energía como para ser despedido de su órbita y escapar de la corteza atómica, podemos decir que se ha: Excitado. Ionizado. Polarizado. Escapado.

¿Cuántos protones presenta un átomo de cobre?: 29. 18. 63. 28.181.

El carbono es un elemento químico que tiene de número atómico (número de protones) Z=6 y número másico (número de protones + neutrones) A= 12. ¿Cuántos neutrones tiene el oxígeno?. 18 neutrones. 12 neutrones. 10 neutrones. 6 neutrones.

Aquellos átomos con mismo número de protones (“Z”, número atómico), pero diferente número de neutrones se denominan: Isótopos. Iones. Moléculas. Partículas.

En este gráfico podemos ver un haz de luz que se desvía en su propagación al atravesar una pequeña apertura. Este fenómeno se llama: Polarización. Refracción. Reflexión. Interferencia.

¿Cómo se denominan las ondas que necesitan un medio (obligatoriamente) para poder propagarse?. Electromagnéticas. Materiales o mecánicas. Electomecánicas. Todas son correctas.

Tenemos dos aparatos de resonancia magnética en el hospital donde trabajamos. Los dos tienen el mismo tamaño, pero el Aparato A presenta una bobina con 2.000 espiras, y el Aparato B presenta una bobina con 4.000 espiras. Si al aplicar una corriente de 50 Amperios, el Aparato A ha producido un campo magnético de 6 Teslas. ¿Cuál será la magnitud del campo magnético producido por el Aparato B con la misma intensidad de corriente?. 3 Teslas. 6 Teslas. 12 Teslas. 18 Teslas.

Se han hecho reparaciones sobre el Aparato A, y como resultado se ha ampliado la distancia del electroimán al centro de la zona de actuación. La distancia anterior era de 1 metros, y ahora es de 2 metros. Si antes de la reparación, una corriente de 50 Amperios producía un campo de 6 Teslas, ¿cúal será ahora la magnitud del campo magnético?. 3 Teslas. 6 Teslas. 12 Teslas. 18 Teslas.

¿Qué átomo podemos ver en esta figura?. Litio. Berilio. Sodio. Magnesio.

Indica la imagen en la que aparece el Tritio, un isótopo del Hidrógeno que presenta 2 neutrones. A. B. C. D.

¿Qué característica de las ondas electromagnéticas está representada con la letra A en la imagen?. Periodo. Amplitud. Frecuencia. Longitud de onda.

¿Cómo afecta la densidad del medio a la velocidad de propagación de una onda sonora?. A mayor densidad, menor velocidad de propagación. A mayor densidad, mayor velocidad de propagación. La densidad no influye en la velocidad de propagación. A menor densidad, mayor velocidad de propagación.

¿Dónde se concentra el 99.9% de la masa en un átomo?. Corteza, ya que los electrones tienen una masa muy grande. Corteza, ya que los protones tienen una masa muy grande. Núcleo, ya que los protones y neutrones tienen una masa muy grande. Núcleo, ya que los electrones tienen una masa muy grande.

Analizamos la emisión de un proyector de rayos X, situado a 3 metros de distancia, detectando una intensidad de 15 mSv/h ¿Si nuestro paciente estuviera situado a 2 metros, cuál sería la intensidad que recibiría?. 5.5 mSv/h. 25.5 mSv/h. 33.75 mSv/h. 55.5 mSv/h.

¿Cómo se llama la técnica utilizada en radioterapia que consiste en insertar pequeñas semillas/cápsulas radiactivas en el interior del paciente?. Teleterapia. Protonterapia. Braquiterapia. Homeopatía.

¿Qué elemento del equipo de radiología simple tiene como función controlar los parámetros de disparo?. Alimentador de corriente. Bucky de mesa. Consola de mandos. Colimador.

¿En qué parte del tubo de rayos X se producen las colisiones coulombianas (impacto de los electrones)?. Ánodo. Cátodo. En ninguno de los dos ya que se produce fuera del tubo. Consola de mandos.

¿Cómo se denomina la colisión en la que la partícula incidente choca contra un electrón con suficiente energía como para provocar ionizaciones y/o excitaciones?. Colisión elástica. Colisión inelástica. Colisión radiativa. Colisión termoiónica.

¿Cómo afectaría a la dosis que recibe el paciente un AUMENTO de la cantidad de corriente (miliamperaje) que suministramos al tubo de rayos X?. Disminuiría la dosis. No afectaría a la dosis. Aumentaría la dosis. Ninguna es correcta.

¿Qué efecto físico origina la radiación dispersa?. Efecto fotoeléctrico. Efecto Compton. Efecto gamma. Efecto Thomson.

En la siguiente imagen podemos ver una radiografía de tórax en la que se ve muy blanca la imagen por lo que no podemos distinguir casi las estructuras anatómicas del paciente ¿Cómo será el Kilovoltaje seleccionado?. Kilovoltaje demasiado alto. Kilovoltaje demasiado bajo. Kilovoltaje adecuado. El kilovoltaje no afecta al contraste.

¿Qué nombre recibe la interacción en la que un electrón absorbe energía, pasando de una órbita más interna a una órbita más externa?. Ionización. Excitación. Difracción. Reflexión.

¿Qué número másico tendrá un elemento que tiene 10 electrones, 10 protones y 17 neutrones?. A= 27. A= 37. Z= 27. Z= 37.

¿Qué tipo de radiación NO necesita un medio para propagarse?. Sonido. Radiación electromagnética. Ambas opciones son correctas. Ninguna opción es correcta.

¿Qué característica de las ondas está representada con la letra B en la imagen?. Longitud de onda. Periodo. Frecuencia. Amplitud.

¿Cómo es la suma de los campos magnéticos creados por los electrones en un átomo?. El campo magnético creado por los electrones es de alta intensidad. La suma de los campos es nula (cero). Los electrones orbitan de manera desequilibrada por lo que crean campos grandes. Ninguna opción es correcta.

¿Cómo se denomina el movimiento de giro que hacen los protones sobre sí mismos?. Movimiento helicoidal. Movimiento rotatorio. Espin. Movimiento de regresión.

¿Cómo se llama al tratamiento de braquiterapia en el que introducimos la semilla/cápsula en el interior de una cavidad corporal?. Braquiterapia de piel. Braquiterapia intracavitaria. Braquiterapia intersticial. Teleterapia.

¿Qué valor de pitch se habrá utilizado en esta exploración por TC?. 0.33. 0.66. 1.5. 25.

Según el valor del pitch utilizado (0.66) ¿Qué podemos esperar?. Baja dosis para el paciente y elevada resolución en la imagen. Baja dosis para el paciente y baja resolución en la imagen. Alta dosis para el paciente y elevada resolución en la imagen. Alta dosis para el paciente y baja resolución en la imagen.

En un equipo de Resonancia Magnética, ¿Qué cambio producirá una disminución en la magnitud del campo magnético generado?. Un aumento del número de espiras del solenoide. Disminuir la distancia desde el electroimán al paciente. Reducir el amperaje de la corriente aplicada. Ninguno de estos cambios disminuirá la magnitud del campo magnético.

¿En cuál de las siguientes pruebas recibimos una dosis de radiación más elevada?. Radiografía de mano. Resonancia del hombro. Ecografía. Tomografía computarizada de tórax.

¿En qué equipo la calidad de imagen es superior?. Radiografía de mano. Tomografía computarizada. Ninguna tiene buena calidad de imagen. Ecografía.

¿En cuál de los siguientes estudios por tomografía computarizada se utilizará una dosis de radiación más baja?. A. B. C.

¿En cuál de los siguientes estudios por tomografía computarizada se requerirá más tiempo?. A. B. C.

En las exploraciones por TC, un nivel de ventana WL bajo (WL= -4000HU) será recomendable para visualizar. Regiones muy densas, como los huesos. Regiones de densidad media como el cerebro. Regiones de densidad baja como los pulmones. El nivel de ventana nunca debe cambiarse.

La imagen obtenida en una exploración por rayos X presenta poca resolución y poca nitidez ¿Qué parámetro debemos cambiar al repetir la proyección?. Aumentar el kV. Disminuir el kV. Aumentar el mAs. Disminuir el mAs.

¿Cómo se denomina el parámetro que nos indica la separación que existe entre bucles correlativos en el equipo de tomografía computarizada helicoidal?. Kilovoltaje. Pitch. Miliamperaje. Stick.

¿Cuál es el orden correcto de los procesos de generación de la imagen definitiva en una radiografía analógica?. Revelado → Fijado → lavado. Fijado → Lavado → Revelado. Lavado → Revelado → fijado. Fijado → Revelado → Lavado.

En el efecto anódico o talón ¿Donde se producirán los rayos X más intesos?. En el lado anódico. Tanto en el lado anódico como en el catódico. En el lado catódico. Ninguna es correcta.

¿En qué tipo de tomógrafos se cambió por primera vez el haz en forma de lápiz por haces finos colimados en forma de abanico?. TC primera generación. TC segunda generación. TC tercera generación. TC cuarta generación.

¿Con qué tejido podemos relacionar en TC un valor de atenuación HU muy alto, por ejemplo 1000?. Tejido óseo. Agua. Aire. Vísceras.

¿En qué tipo de imágenes radiológicas los fotones de rayos X interaccionan con halogenuros de plata para mostrar el interior del cuerpo del paciente?. Radiografía digital. Radiografía digital indirecta. Radiografía analógica. Radioscopia.

¿Qué tipo de películas radiográficas son más sensibles, veloces y requieren menos exposición del paciente?. Películas de grano grueso. Películas de grano fino. Películas mixtas. Películas de sulfuro de plata.

¿Cómo se denomina el sistema que permite el almacenamiento y distribución de las imágenes médicas?. MACs. PACs. DICOM. MPR.

¿Cómo podemos disminuir la radiación fuera de foco y concentrar los rayos X hacia la región anatómica de interés?. Usando un colimador. Usando rejillas antidifusoras. Usando filtros. Aumentando el miliaperaje (mA).

¿Cómo se denomina la colisión que origina la radiación de frenado o rayos X?. Colisión elástica. Colisión termoelástica. Colisión radiativa. Colisión catódica.

¿Con qué parte del espectro de rayos X relacionamos la emisión de rayos X producida por un fenómeno de ionización en el ánodo?. Parte continua del espectro. Parte discreta del espectro. Parte distintiva del espectro. Parte realista del espectro.

¿Cómo se denomina el dispositivo utilizado para reducir la radiación dispersa que proviene del paciente y limita la calidad de imagen?. Filtros de aluminio. Filtros de cobre. Filtro inherente. Rejilla antidifusora.

¿Qué tipo de equipo de resonancia magnética genera un campo magnético homogéneo de forma paralela al eje craneocaudal del paciente?. Equipo de resonancia magnética abierto. Equipo de resonancia magnética cerrado. Ambos. Equipo de resonancia magnética móvi.

¿Con qué parte del espectro de rayos X relacionamos la emisión de rayos X producida por la radiación de frenado?. Parte continua del espectro. Parte discreta del espectro. Parte distintiva del espectro. Parte realista del espectro.

¿Cómo se denomina la técnica de resonancia magnética que nos permite analizar la composición de un tejido?. Resonancia magnética funcional. Resonancia magnética intervencionista. Simulación radioterápica. Espectroscopía por resonancia magnética.

¿Qué tipo de artefacto se muestra en la imagen?. Susceptibilidad magnética. Movimiento fantasma. Aliasing. Desplazamiento químico.

¿Cuántos protones presenta un átomo de cromo si el número másico es 52 y el atómico 24?: 24. 28. 52. 14.

¿Qué tipo de radiación corpuscular se caracteriza por no tener carga?. Radiación alfa. Radiación beta +. Radiación beta -. Radiación de neutrones.

¿Qué tipo de radiación corpuscular se caracteriza por tener carga positiva y ser contraria a los electrones?. Radiación alfa. Radiación beta +. Radiación beta -. Radiación de neutrones.

Disponemos de un electroimán que con 1000 espiras genera un campo magnético de 2 Teslas. Si cambiamos el número de espiras a 2000 ¿Qué magnitud tendrá el campo magnético generado?. 7.4 T. 12 T. 4T. 6.5 T.

Disponemos de un electroimán por el que circula una intensidad de corriente de 25 Amperios que genera un campo magnético de 2.5 Teslas. Si aumentamos la intensidad de corriente a 50 Amperios ¿Cuál será la magnitud del campo magnético generado?. 1.2 T. 3.4 T. 7.5 T. 5T.

Disponemos de un electroimán con un radio de 1 m que genera un campo magnético de 5 Teslas. Si aumentamos el radio a 2 metros ¿Cuál será la magnitud del campo magnético generado?. 1.4 T. 4.4 T. 5.5 T. 2.5T.

En un equipo de Resonancia Magnética, ¿Qué cambio producirá una disminución en la magnitud del campo magnético generado?. Un aumento del número de espiras del solenoide. Disminuir la distancia desde el electroimán al paciente. Reducir el amperaje de la corriente aplicada. Ninguno de estos cambios disminuirá la magnitud del campo magnético.

¿Cómo se denomina la colisión que provoca excitaciones e ionizaciones en ánodo?. Colisiones elásticas. Colisiones inelásticas. Colisiones radiativas. Todas son correctas.

¿Cómo se denomina el efecto que provoca fotones dispersos y disminuye la calidad de la imagen radiológica?. Efecto Compton. Efecto fotoeléctrico. Efecto Newton. Efecto directo.

¿Qué tipo de rejilla antidifusora requiere una distancia focal determinada?. Rejillas paralelas. Rejillas Potter Bucky. Rejillas móviles. Rejillas focalizadas.

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