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MÓDULO 3.PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

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Título del Test:
MÓDULO 3.PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

Descripción:
Unidad 18. Detección de la radiación

Fecha de Creación: 2026/08/02

Categoría: Otros

Número Preguntas: 25

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1. ¿Cómo se calcula la dosis equivalente en un órgano o tejido específico?. a. Multiplicando la dosis absorbida por un factor de ponderación que depende del tipo de radiación. b. Sumando todas las energías absorbidas por el tejido y dividiéndolas por la masa total del organismo. c. Aplicando un factor de corrección relacionado con la energía de los fotones incidentes. d. Restando la energía no depositada por radiación secundaria de la energía absorbida inicial.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera precisa la relación entre el kerma y la dosis absorbida?. a. El kerma mide exclusivamente la energía depositada por partículas cargadas en un material. b. La dosis absorbida siempre es mayor que el kerma debido a la retrodispersión de radiación. c. En equilibrio electrónico, el kerma y la dosis absorbida coinciden porque las partículas cargadas que entran y salen tienen energías compensadas. d. El kerma se aplica únicamente a radiación fotónica, mientras que la dosis absorbida se aplica a radiaciones alfa y beta.

3. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja exclusiva de los detectores de semiconductores frente a otros tipos de detectores?. a. Son más económicos que los detectores de centelleo. b. Ofrecen una excelente resolución energética. c. No requieren calibración para discriminar entre neutrones y rayos gamma. d. Todas las anteriores son incorrectas.

4. ¿Cuál es una aplicación común de los detectores de neutrones en el ámbito de la seguridad y defensa?. a. Control de flujo de rayos gamma en reactores nucleares. b. Detección de materiales nucleares especiales mediante emisión de neutrones. c. Monitoreo de radiación ambiental para prevenir fugas. d. Todas las anteriores son incorrectas.

5. ¿Cuál es una limitación importante del método de captura de aerosoles mediante filtros?. a. Falta de precisión para partículas suspendidas. b. Ineficacia en la detección de gases nobles. c. Complejidad en el proceso de captura. d. Todas las anteriores son correctas.

6. ¿En el ámbito de la protección radiológica, es crucial medir la exposición a la radiación de manera precisa y en tiempo real. ¿Qué característica de los dosímetros operacionales permite al usuario tomar acciones inmediatas ante un aumento inesperado de exposición?. a. Registro de datos históricos. b. Portabilidad y facilidad de uso. c. Lectura en tiempo real. d. Alarmas programables.

7. ¿En qué situación no indica un valor de EBR igual a 1?. a. Que las radiaciones tienen igual eficacia biológica. b. Que no hay diferencia en la dosis requerida para producir el mismo daño. c. Que la radiación en estudio es más eficaz que la de referencia. d. Que ambas radiaciones tienen el mismo efecto biológico.

8. ¿Por qué los detectores de semiconductores suelen ser menos comunes para la detección directa de neutrones?. a. Son incapaces de detectar partículas cargadas. b. Requieren materiales sensibles a neutrones para una detección indirecta. c. No ofrecen resolución energética adecuada. d. Todas las anteriores son incorrectas.

9. ¿Qué características clave hacen ventajosos a los detectores de semiconductores?. a. Alta resistencia frente a radiaciones alfa. b. Costo reducido y facilidad de uso. c. Alta precisión, resolución energética y tamaño compacto. d. Todas las anteriores son correctas.

10. ¿Qué contexto justifica el uso de dosímetros personales en el monitoreo de la exposición a radiación?. a. Controlar dosis acumuladas en trabajadores en áreas de alta radiación. b. Realizar mediciones continuas de radiación ambiental. c. Proteger a la población general de niveles de radiación elevados en hospitales. d. Todas las anteriores son incorrectas.

11. ¿Qué factor limita la capacidad de los detectores de centelleo para discriminar entre neutrones y rayos gamma?. a. La composición del material centelleador. b. La sensibilidad a diferentes energías de neutrones. c. La necesidad de una calibración precisa. d. Todas las anteriores son incorrectas.

12. ¿Qué limita el uso del concepto de exposición como magnitud dosimétrica?. a. Su aplicación exclusiva a radiaciones indirectamente ionizantes, como los neutrones. b. Su incapacidad para medir energías muy altas o muy bajas, y su enfoque exclusivo en fotones en el aire. c. La imposibilidad de calcular la carga eléctrica de los iones en medios sólidos. d. La falta de relación con la dosis absorbida en tejidos biológicos.

13. ¿Qué magnitud permite evaluar el riesgo general de efectos estocásticos en todo el cuerpo debido a la radiación?. a. La dosis absorbida. b. La dosis equivalente. c. El kerma en aire en la superficie de entrada (KASE). d. La dosis efectiva.

14. ¿Qué no describe el equivalente de dosis personal Hp(d)?. a. Evalúa la exposición radiológica en un punto específico del cuerpo. b. Es útil para medir dosis en trabajadores expuestos a radiación externa. c. Se emplea exclusivamente para medir radiación cósmica. d. Incluye mediciones a distintas profundidades para diversos tipos de radiación.

15. ¿Qué no es una función de las magnitudes operacionales?. a. Vigilar áreas y controlar la radiación ambiental. b. Determinar la dosis exacta para tratamientos médicos. c. Proporcionar estimaciones prácticas en radioprotección. d. Medir la exposición radiológica personal en trabajadores.

16. ¿Qué no ocurre durante el tiempo muerto en un detector?. a. El detector es incapaz de registrar nuevos eventos. b. La tasa de cuenta puede saturarse en modelos de parálisis. c. Los eventos ocurridos durante el tiempo muerto se registran más tarde. d. Se requiere corregir lecturas a altas tasas de radiación.

17. ¿Qué tipo de contaminantes radiactivos en el aire tiene mayor afinidad por acumularse en la tiroides?. a. Aerosoles radiactivos como plutonio. b. Gases nobles como el radón-222. c. Radionúclidos como el yodo-131. d. Todas las anteriores son correctas.

18. ¿Qué ventaja presenta el kerma frente a la magnitud de exposición?. a. Es aplicable a cualquier tipo de radiación y material irradiado, no solo a fotones en aire. b. Permite calcular directamente los efectos biológicos de la radiación en tejidos vivos. c. Evalúa la energía cinética liberada en tejidos de manera más precisa que la dosis absorbida. d. Sustituye completamente a la dosis equivalente en la evaluación radiobiológica.

19. En el contexto de dosimetría médica, ¿cuál es el objetivo principal al interpretar las lecturas dosimétricas en radioterapia?. a. Asegurar la uniformidad de la dosis en órganos circundantes. b. Minimizar la dosis en la zona objetivo. c. Optimizar la dosis en la zona tratada mientras se protegen órganos críticos cercanos. d. Todas las anteriores son incorrectas.

20. En entornos donde la radiación de neutrones es un riesgo, se emplean detectores especializados. ¿Qué ventaja tienen estos detectores frente a otros?. a. Detección específica para radiación de neutrones. b. Alta eficiencia para partículas beta. c. Portabilidad mejorada. d. Bajo costo de operación.

21. En los entornos de trabajo con exposición a radiación, la posibilidad de analizar datos acumulados es fundamental para evaluar el cumplimiento de las normas. ¿Qué característica de los dosímetros operacionales permite este análisis?. a. Detección de diferentes tipos de radiación. b. Registro de datos. c. Respuesta rápida. d. Portabilidad y facilidad de uso.

22. Los dosímetros operacionales deben adaptarse a diferentes ambientes de trabajo y tipos de radiación. ¿Qué ventaja tienen al ser configurables para detectar múltiples formas de radiación?. a. Facilidad de uso. b. Alta sensibilidad a radiación gamma. c. Capacidad de detectar rayos gamma, X, neutrones y partículas beta. d. Respuesta precisa a dosis acumuladas.

23. Los dosímetros operacionales están diseñados para alertar a los trabajadores en caso de superar ciertos límites de exposición a la radiación. ¿Qué sistemas incluyen para cumplir esta función?. a. Pantallas digitales y gráficos. b. Alarmas programables. c. Detectores especializados. d. Cámaras de ionización.

24. Selecciona el beneficio principal de los detectores de semiconductores frente a los de gas en espectrometría de radiación. a. Alta resistencia a la radiación prolongada. b. Resolución energética superior. c. Costo reducido. d. Mayor velocidad de fabricación.

25. Señala la opción correcta acerca de los materiales utilizados en los TLDs. a. El fluoruro de litio dopado con magnesio y titanio es ideal para altas dosis pero no para bajas energías. b. El fluoruro de calcio dopado con manganeso se utiliza principalmente para su capacidad de reciclaje. c. El calcio dopado con disprosio es especialmente sensible, siendo útil en aplicaciones donde se requiere alta precisión. d. Todos los materiales usados en los TLDs funcionan exactamente igual frente a todas las radiaciones.

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