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MÓDULO 4.1 FUNDAMENTOS FÍSICOS

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Título del Test:
MÓDULO 4.1 FUNDAMENTOS FÍSICOS

Descripción:
Unidad 23.Caracterización de las radiaciones y las ondas

Fecha de Creación: 2026/08/06

Categoría: Otros

Número Preguntas: 25

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1. ¿ Qué característica distingue a las radiaciones ionizantes de las no ionizantes?. a. Su capacidad para penetrar materiales sólidos. b. Su capacidad para modificar estructuras cristalinas. c. Su capacidad para alterar el estado de los electrones orbitales. d. Su capacidad para ionizar átomos o moléculas.

2. ¿ Qué define el elemento químico al que pertenece un átomo?. a. La suma de protones y neutrones. b. El número total de electrones. c. El número de protones en el núcleo. d. La distribución de los electrones en orbitales.

3. ¿ Qué determina el tiempo de semidesintegración de un isótopo radiactivo?. a. La energía de los rayos gamma emitidos. b. El número de protones en el núcleo. c. La cantidad de nucleones presentes. d. La estabilidad del núcleo radiactivo.

4. ¿ Qué fenómeno es exclusivo de las ondas electromagnéticas y no requiere un medio físico para propagarse?. a. Refracción. b. Reflexión. c. Polarización. d. Propagación en el vacío.

5. ¿ Qué ocurre durante el proceso de radiactividad alfa?. a. Se emiten electrones de alta velocidad. b. Se liberan fotones de alta energía. c. Se expulsa un núcleo de helio. d. Se produce un cambio en los niveles de energía electrónica.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tomografía computarizada (TC)?. a. Utiliza rayos X para obtener imágenes en cortes transversales del cuerpo. b. Es más adecuada para visualizar estructuras óseas que para tejidos blandos. c. La TC no ofrece una resolución espacial tan alta como la resonancia magnética. d. Todas las anteriores son correctas.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO describe correctamente las ondas de radio?. a. Son utilizadas en resonancia magnética nuclear (RMN). b. Poseen longitudes de onda extremadamente cortas. c. Se aplican en telecomunicaciones como radio y televisión. d. Tienen frecuencias que pueden alcanzar gigahercios.

8. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones de radiaciones no ionizantes es útil para mejorar la precisión en el contorneo de volúmenes blancos en radioterapia?. a. Resonancia magnética (RM). b. Ultrasonidos (US). c. Ambos a y b. d. Todas las anteriores son correctas.

9. ¿Cuál de las siguientes características NO se relaciona con los rayos gamma?. a. Poseen frecuencias superiores a 30 EHz. b. Se originan en procesos nucleares y astrofísicos. c. Tienen longitudes de onda más largas que la luz visible. d. Son empleados en tratamientos oncológicos como la cobaltoterapia.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones NO caracteriza las microondas?. a. Tienen longitudes de onda mayores que las ondas de radio. b. Se utilizan en comunicaciones por satélite. c. Poseen frecuencias que oscilan entre 1 GHz y 300 GHz. d. Se emplean en tratamientos médicos para calentamiento controlado de tejidos.

11. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo para el cáncer de piel?. a. Exposición al sol sin protección. b. Hacer ejercicio en exceso. c. Uso de protector solar en exceso. d. Todas las anteriores son correctas.

12. ¿Cuál NO es un fenómeno explicable por la naturaleza ondulatoria de la luz?. a. La interferencia de ondas electromagnéticas. b. La emisión de electrones en el efecto fotoeléctrico. c. La difracción al pasar por una abertura. d. La polarización que demuestra la oscilación en planos perpendiculares.

13. ¿Cuál NO es una característica de la luz visible?. a. Su rango de longitudes de onda está entre 400 y 700 nm. b. Se utiliza en láseres médicos para tratamientos quirúrgicos. c. Abre frecuencias superiores a las de los rayos gamma. d. Es el único rango del espectro electromagnético perceptible por el ojo humano.

14. ¿Qué método diagnóstico se utiliza para la evaluación de los vasos sanguíneos mediante rayos X y un medio de contraste?. a. Radiografía. b. Ultrasonido. c. Angiografía digital por sustracción. d. Todas las anteriores son correctas.

15. ¿Qué técnica de diagnóstico utiliza rayos X para obtener imágenes en tiempo real de los movimientos del cuerpo, como en procedimientos cardiovasculares?. a. Tomografía computarizada. b. Mamografía. c. Fluoroscopia. d. Todas las anteriores son correctas.

16. ¿Qué tipo de radiación tiene una penetración más profunda y generalmente causa un menor daño directo a nivel celular?. a. Radiación de alta LET, como los protones. b. Radiación de baja LET, como los rayos X y gamma. c. Radiación de alta LET, como las partículas alfa. d. Todas las anteriores son incorrectas.

17. ¿Qué magnitud describe la cantidad de energía depositada por las radiaciones ionizantes en un tejido o material?. a. Exposición X. b. Dosis absorbida. c. LET (Transferencia Lineal de Energía). d. Todas las anteriores son incorrectas.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Kerma (K) es incorrecta?. a. El Kerma mide la energía cinética transferida a partículas cargadas por la radiación no cargada. b. El Kerma y la dosis absorbida son conceptos equivalentes. c. El Kerma tiene las mismas unidades que la dosis absorbida. d. Todas las anteriores son incorrectas.

19. ¿Qué factor de ponderación (Q) se aplica a las partículas alfa en la dosis equivalente?. a. 1. b. 20. c. 10. d. Todas las anteriores son incorrectas.

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Exposición X es correcta?. a. La Exposición X mide la cantidad de energía depositada en un tejido. b. La Exposición X es útil para calcular las dosis administradas al paciente, ya que describe la ionización del aire. c. La Exposición X es equivalente a la dosis absorbida en el cuerpo humano. d. Todas las anteriores son incorrectas.

21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la magnitud Producto Dosis-Área (PDA) es correcta?. a. El PDA se utiliza solo para medir la dosis absorbida en radioterapia. b. El PDA se usa para estimar la dosis absorbida en el estudio de TC. c. El PDA no tiene en cuenta el área irradiada, solo la dosis absorbida. d. Todas las anteriores son incorrectas.

22. El magnetismo en los átomos es generado principalmente por los electrones, que tienen un momento magnético asociado a su movimiento. ¿Cuáles son las dos fuentes principales del momento magnético de un electrón?. a. El momento magnético orbital y el momento magnético de espín. b. La carga del electrón y su velocidad. c. La frecuencia de movimiento orbital y la energía cinética. d. La cantidad de protones en su núcleo y su interacción con el campo magnético.

23. En el campo de la resonancia magnética (RM), la inducción electromagnética se utiliza para la detección de señales provenientes de los protones en los tejidos. Este proceso es esencial para obtener imágenes detalladas de órganos y tejidos del cuerpo. ¿Cómo se produce la señal que es captada para la formación de imágenes en RM?. a. El movimiento de los protones genera ondas de radio al moverse dentro de un campo magnético. b. Los protones emiten ondas de radio debido a la relajación después de haber sido excitados por un campo magnético. c. La señal se genera por la interacción directa de los protones con la radiación electromagnética. d. El campo magnético induce una corriente eléctrica en los protones, que luego emite la señal.

24. En el tratamiento de cáncer, la terapia de protones ofrece ventajas sobre otras modalidades. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar protones en lugar de rayos X en radioterapia?. a. Los protones tienen mayor energía para destruir tejidos sanos más allá del tumor. b. Los protones liberan la mayor parte de su energía en un punto específico, lo que permite una mayor precisión. c. Los protones pueden penetrar más profundamente en el cuerpo que los rayos X. d. Los protones no requieren un campo magnético para su administración.

25. En los motores eléctricos, la fuerza de Lorentz es responsable de generar un torque que hace girar el rotor. ¿Cómo se genera esta fuerza?. a. La fuerza se genera por la interacción entre campos eléctricos que hacen mover el rotor. b. La fuerza de Lorentz actúa sobre una corriente eléctrica en un conductor dentro de un campo magnético. c. El rotor se mueve debido a una presión magnética externa. d. La energía de las partículas cargadas crea el movimiento del rotor por vibración.

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