Magnitudes y Unidades Radiológicas
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Título del Test:
![]() Magnitudes y Unidades Radiológicas Descripción: Tema 2. Licencia operador. |



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Se define el flujo de partículas como. El número de partículas por unidad de masa. El número de partículas por unidad de superficie. El número de partículas por intervalo de tiempo. b. El número de partículas por unidad de tiempo y superficie. Se define la fluencia de partículas como. El número de partículas por unidad de masa. El número de partículas por unidad de superficie. El número de partículas por unidad de masa. El número de partículas por unidad de tiempo y superficie. La exposición se refiere a una medid de. La dosis recibida por unidad de masa. La carga inducida por unidad de masa de aire. La dosis recibida por unidad de carga. Ninguna de las anteriores. Se define la tasa de fluencia de partículas como. El número de partículas por unidad de masa y superficie. El número de partículas por unidad de tiempo. El número de partículas por intervalo de tiempo. El número de partículas por unidad de tiempo y superficie. Los Roentgen es una unidad de. Actividad. Exposición. Dosis. Tasa de dosis. La dosis equivalente. Es la dosis recibida por un individuo ponderada por el tipo de partícula recibida y la radiosensibilidad del órgano receptor de la dosis. Es la dosis absoluta recibida. Es la dosis equivalente en todo el cuerpo. Ninguna de las anteriores. Durante una exposición accidental, un profesional recibe una dosis en todo el cuerpo de 2 Gy. El efecto biológico producido es independiente el tiempo de exposición y del tipo de partícula, solo depende de la dosis total. El efecto biológico producido depende del tiempo de exposición y del tipo de partícula. Apenas se va a producir toxicidad, es una dosis razonablemente baja y comparable a cualquier tratamiento convencional de radioterapia. Ninguna de las anteriores. ¿Qué parámetro o parámetros se requieren para caracterizar completamente la onda electromagnética?. La amplitud. La frecuencia. La longitud de la onda. Todas las anteriores. La exposición laboral a la radiación se mide en. Milirad. MiliCurios. MiliRoetgens. Milirem. El Roentgen es una medida de. Actividad. Dosis. Exposición. Dosis equivalente. ¿Cómo se llama al cociente entre la carga liberada y la masa de aire en donde se ha liberado?. Actividad. Exposición. Dosis. Tasa de dosis. La dosis efectiva. Es la dosis recibida por un individuo ponderada por el tipo de partícula recibida y la radiosensibilidad del órgano receptor de la dosis. Es la dosis absoluta recibida. Es la dosis equivalente en todo el cuerpo. Ninguna de las anteriores. La tasa de exposición se mide en. C/Kg x s. C/m x s. C/s. s/Kg x m. El kerma se mide en. C/Kg x s. Gy. C. Gy/s. La tasa de kerma se mide en. C/Kg x s. Gy. C. Gy/s. La dosis absorbida se mide en. C/Kg x s. Gy. C. Gy/s. Los rad. Medida de dosis absorbida. Medida de la tasa de partículas. Medida de exposición. Medida de actividad. La transferencia lineal de energía. Se mide en energía por unidad de masa dE/dm. Se mide en energía por unidad de longitud dE/dl. Se mide en energía. Se mide en tasa de energía. La transferencia lineal de energía. Es proporcional a la masa de las partículas. Es proporcional a la carga de las partículas. Es proporcional al tamaño de las partículas. Todas las anteriores. La actividad. Se mide en Ci/s. Se mide en Grays. Se mide en Bq. Todas las anteriores. Los Sv. Son una medida de la exposición a la radiación. Es una medida de dosis equivalente. Es una medida de la agudeza de la toxicidad producida por la radiación. Es una medida de la dosis absorbida por unidad de masa. En la dosis equivalente, el factor de ponderación de las partículas alfa. Es 20 veces la de los fotones. Es 10 veces la de los electrones. Es 5 veces la de los fotones. Es 2 veces la de los electrones. En la dosis equivalente, el factor de ponderación de las partículas beta. Es 20. Es 1. Es 5. Es 2. En la dosis equivalente, el factor de ponderación de las partículas gamma. Es 20. Es 1. Es 5. Es 2. La transferencia lineal de energía LET será. Mayor para los protones que para las partículas alfa. Mayor para los electrones que para los protones. Mayor para las partículas que para los electrones. Mayor para los protones que para los núcleos de fisión. De manera aproximada, en un estudio de TC, las dosis típicas máximas que se lleva un paciente en un examen de pelvis es del orden de. 2 mGy. 200 mGy. 0.2 mGy. 1 mGy. De manera aproximada, en un estudio radiográfico, las dosis típicas máximas que se lleva un paciente en un examen abdominal es del orden de. 2 mSv. 200 mSv. 0.2 mSv. 1 mSv. La exposición se mide en. C/Kg. Ci. Bq. Rad. La actividad se mide en. C/Kg. Ci. Gray. Rad. La relación en dosis existente entre Grays y rad es. 1rad=100Gy. 1Gy=0,01rad. 1rad=0,01Gy. 1Gy=100rad. La actividad de una muestra radiactiva. Va a depender de la temperatura a la que se encuentre la muestra. Depende de la cantidad de núcleos radiactivos y de la constante de semidesintegración. Depende exclusivamente de la constante de desintegración. Ninguna de las anteriores. |




