MÓDULO 4.2 FUNDAMENTOS FÍSICOS
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Título del Test:
![]() MÓDULO 4.2 FUNDAMENTOS FÍSICOS Descripción: Unidad 29.Caracterización de los equipos de resonancia magnética |



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1. ¿Cómo se describe el fenómeno de precesión en los espines nucleares?. a. Un giro estático del espín en la dirección del campo magnético. b. Un movimiento cónico del momento magnético alrededor de la dirección del campo magnético. c. La alineación inmediata de los espines con el campo magnético externo. d. Un cambio aleatorio en la orientación de los espines. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente los sistemas de RM de campo bajo. a. Generan campos magnéticos superiores a 1 Tesla. b. Son ideales para estudios avanzados de neuroimagen. c. Son más compactos y tienen menor coste operativo. d. Requieren refrigeración criogénica con helio líquido. 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el espacio K en RM?. a. Es un espacio donde se almacenan frecuencias espaciales bidimensionales. b. Los puntos centrales contienen detalles de bajo contraste. c. Su matriz de datos influye directamente en la resolución espacial. d. Todas las anteriores son correctas. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no describe adecuadamente la señal FID?. a. Es una onda sinusoidal amortiguada que decae rápidamente en el tiempo. b. Está influenciada por las inhomogeneidades del campo magnético externo. c. Es suficiente por sí sola para reconstruir imágenes de alta resolución. d. Se genera tras la excitación por un pulso de radiofrecuencia. 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es válida para las secuencias eco-gradiente (GrE)?. a. Permiten adquisiciones más rápidas gracias al uso de Flip Angles menores de 90°. b. Generan ecos mediante la aplicación de gradientes bipolares. c. Son útiles para obtener imágenes potenciadas en T2*. d. Corrigen inhomogeneidades del campo magnético de forma tan eficaz como las secuencias espín-eco. 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no refleja adecuadamente la función del tiempo de relajación transversal (T2)?. a. Mide el tiempo en que la magnetización transversal se reduce al 37% de su valor inicial. b. T2 es siempre mayor que T1 debido a la lentitud de las interacciones espín-espín. c. Describe la pérdida de coherencia de fase entre los espines nucleares. d. Varía según el tipo de tejido, siendo más corto en tejidos sólidos. 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no refleja una función de la jaula de Faraday en la sala de RM?. a. Bloquea interferencias electromagnéticas externas. b. Evita que las ondas de radiofrecuencia generadas en la sala interfieran con otros dispositivos externos. c. Mejora la eficiencia del sistema de refrigeración del imán superconductor. d. Mantiene la calidad de las imágenes al reducir las señales no deseadas. 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fusión de imágenes de RM y TC en simulación radioterápica es correcta?. a. Genera un aumento significativo de la toxicidad en tejidos sanos. b. Mejora la precisión en la delimitación de volúmenes tumorales. c. Es innecesaria en áreas anatómicas de difícil delimitación. d. Todas las anteriores son incorrectas. 9. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente un sistema que mejora la comunicación entre el paciente y el técnico durante una resonancia magnética?. a. El uso de protectores auditivos. b. El botón de emergencia en la consola de mandos. c. El intercomunicador para comunicación bidireccional. d. El monitoreo de signos vitales en tiempo real. 10. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde al principio de potenciación en densidad protónica (DP)?. a. Resalta las diferencias en la concentración de protones entre los tejidos. b. Requiere tiempos de repetición (TR) cortos y tiempos de eco (TE) largos. c. Es útil para visualizar estructuras musculoesqueléticas como tendones y ligamentos. d. Elimina los contrastes relacionados con los tiempos de relajación T1 y T2. 11. ¿Cuál de las siguientes prácticas no influye en la señal FID?. a. La frecuencia de Larmor de los espines nucleares. b. La aplicación de un gradiente bipolar para compensar inhomogeneidades. c. Las interacciones espín-espín que generan la relajación T2. d. Las inhomogeneidades del campo magnético externo. 12. ¿Cuál de las siguientes ventajas no aplica a las antenas de superficie en RM. a. Ofrecen alta sensibilidad para áreas anatómicas específicas. b. Son ideales para estudios de rodilla y articulaciones. c. Generan imágenes de alta calidad en zonas profundas. d. Se colocan directamente sobre la zona de interés. 13. ¿Cuál de los siguientes factores contribuye al artefacto de susceptibilidad magnética?. a. Interfaces entre tejidos con diferentes susceptibilidades magnéticas. b. Uso exclusivo de secuencias Spin-Echo. c. Eliminación de materiales metálicos ferromagnéticos. d. Todas las anteriores son incorrectas. 14. ¿Cuál de los siguientes factores influye directamente en la frecuencia de precesión de Larmor?. a. El número de neutrones en el núcleo. b. El tipo de tejido en el que se encuentra el núcleo. c. La intensidad del campo magnético externo. d. La temperatura del entorno circundante. 15. ¿Cuál es el propósito de un pulso de radiofrecuencia (RF) en resonancia magnética?. a. Eliminar la magnetización longitudinal de forma permanente. b. Aumentar la intensidad del campo magnético principal. c. Excitar los núcleos al aportar energía para cambiar de estado. d. Reducir la frecuencia de precesión de los núcleos. 16. ¿Cuál es la función de los campos de gradiente en un equipo de resonancia magnética?. a. Aumentar la intensidad del campo magnético principal. b. Permitir la selección de planos y la codificación espacial de las señales. c. Generar pulsos de radiofrecuencia en la frecuencia de Larmor. d. Reducir la interacción de los espines con el entorno químico. 17. ¿Qué afirmación no describe una propiedad de la secuencia espín-eco (SE)?. a. Utiliza un pulso de 90° seguido de un pulso de 180° para generar el eco. b. Permite corregir inhomogeneidades del campo magnético con un gradiente bipolar. c. Es ideal para obtener imágenes potenciadas en T1, T2 y DP. d. Proporciona una alta relación señal-ruido en las imágenes obtenidas. 18. ¿Qué afirmación no es cierta sobre la potenciación en T2?. a. Requiere tiempos de repetición (TR) largos y tiempos de eco (TE) largos. b. Resalta diferencias en la relajación transversal entre tejidos. c. Proporciona imágenes en las que los líquidos aparecen oscuros y los sólidos brillantes. d. Es esencial para diagnosticar edemas e inflamaciones. 19. ¿Qué afirmación no refleja correctamente el uso clínico de imágenes potenciadas en T2?. a. Son útiles para detectar edemas e inflamaciones. b. Resaltan tejidos con altos contenidos de agua, como el líquido cefalorraquídeo. c. Se obtienen utilizando tiempos de repetición (TR) y tiempos de eco (TE) cortos. d. Permiten identificar procesos patológicos relacionados con la acumulación de líquidos. 20. ¿Qué aspecto no corresponde al diseño de una sala de RM?. a. Utilización de materiales ferromagnéticos para reforzar la estructura. b. Aislamiento acústico para minimizar el ruido de los gradientes magnéticos. c. Espacio suficiente para el equipo y maniobras del personal. d. Sistema de ventilación rápida en caso de fuga de helio. 21. ¿Qué característica no corresponde a las imágenes potenciadas en densidad protónica (DP)?. a. Utilizan tiempos de repetición (TR) largos y tiempos de eco (TE) cortos. b. Resaltan las diferencias en la cantidad de protones presentes en los tejidos. c. Son útiles para diferenciar tejidos con distintos tiempos de relajación T1. d. Ofrecen contraste basado en la densidad de protones, no en la relajación T2. 22. ¿Qué caracteriza a la relajación longitudinal (T1) en la resonancia magnética?. a. La pérdida de magnetización en el plano transversal. b. La recuperación de la magnetización en el eje paralelo al campo magnético. c. La redistribución uniforme de espines en todos los estados de energía. d. La generación de señales de alta frecuencia. 23. ¿Qué condición es necesaria para evitar el artefacto de zipper en resonancia magnética?. a. Blindaje inadecuado de la sala de RM. b. Apagar dispositivos electrónicos cercanos a la máquina de RM. c. Utilizar secuencias rápidas de adquisición. d. Todas las anteriores son incorrectas. 24. ¿Qué condición permite que un núcleo sea sensible a los campos magnéticos externos en resonancia magnética?. a. Que tenga un momento magnético nulo. b. Que esté compuesto por un número par de protones y neutrones. c. Que posea un espín nuclear neto. d. Que tenga una carga eléctrica positiva. 25. ¿Qué describe mejor la relación entre los quarks en un nucleón?. a. Los quarks están unidos por fuerzas electromagnéticas. b. Los quarks interactúan entre sí sin necesidad de partículas mediadoras. c. Los quarks están ligados por la fuerza nuclear fuerte mediada por gluones. d. Los quarks no interactúan directamente dentro de los nucleones. |





