MÓDULO 8.
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Título del Test:
![]() MÓDULO 8. Descripción: EXAMEN DE ENTRENAMIENTO 32 |



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1. Señala la opción correcta en relación a los sistemas orgánicos donde se aplica el procedimiento de restricción. a. Se limita exclusivamente al tratamiento del sistema cardiovascular. b. Incluye una variedad de sistemas, como el corazón, vasos grandes y el sistema respiratorio. c. Se aplica únicamente en el sistema gastrointestinal. d. Está excluido del uso en el sistema urinario y reproductor femenino. 2. En el contexto de radiología convencional, ¿Cuál es el mecanismo primario por el cual un electrón incidente con energía cinética adecuada al impactar contra un blanco de tungsteno genera radiación de frenado?. a. La emisión de radiación térmica debido al aumento de temperatura en el blanco de tungsteno. b. La deceleración del electrón debido a la interacción con el campo eléctrico de los átomos de tungsteno, resultando en la emisión de radiación X. c. La absorción y posterior reemisión de energía por los átomos del tungsteno sin cambio en la energía cinética del electrón. d. La conversión directa de la energía cinética del electrón en energía lumínica visible. 3. ¿Por qué es crucial la tensión de pico en el control del contraste radiográfico?. a. Debido a que influye directamente en la longitud de onda de los fotones emitidos. b. Porque modifica la velocidad de los electrones en el tubo de rayos X. c. Porque determina el espesor del material de los filtros utilizados. d. Debido a que cambia la densidad del material irradiado. 4. Indica cuáles son los dos tipos de interacciones que se producen en el intervalo de energía de los fotones utilizados en radiodiagnóstico. a. Efecto túnel y efecto fotoeléctrico. b. Interacciones fotoeléctricas y Compton. c. Interacción de pares y dispersión Rayleigh. d. Efecto Compton y efecto Doppler. 5. ¿Cuál de estos factores NO influye en la calidad de un haz de rayos X?. a. La filtración del haz. b. El color de la sala donde se realiza la radiografía. c. La corriente del tubo (mA). d. El potencial de aceleración (kV). 6. ¿Cuál es la desventaja de utilizar un circuito de rectificación a onda completa en comparación con la corriente continua ideal en radiología?. a. Aumenta el tiempo de exposición inútil. b. Reduce el número de fluctuaciones por segundo. c. Disminuye la protección del tubo de rayos X. d. Genera un voltaje constante para el tubo de rayos X. 7. ¿Cuál es el proceso por el cual una partícula cargada, al interactuar con un átomo, provoca la ionización del mismo transfiriendo pequeñas cantidades de energía a los electrones atómicos?. a. Radiación de frenado. b. Colisión radiativa. c. Colisión elástica. d. Colisión inelástica. 8. ¿Cuál es la secuencia correcta de operación para el botón de preparación-exposición en la realización de una radiografía?. a. Activar el segundo pulsador antes de encender el equipo. b. Mantener presionado el segundo pulsador únicamente. c. Presionar el primer pulsador, seguido de un breve tiempo y luego el segundo. d. Presionar el segundo pulsador, luego el primero. 9. ¿Cuáles son los tres parámetros fundamentales que definen la calidad de una imagen en radiología?. a. Contraste, densidad y color. b. Tamaño, color y brillo. c. Densidad, resolución y tamaño. d. Resolución, contraste y brillo. 10. ¿Qué denominación reciben las superficies anódicas en las que impactan los electrones?. a. Foco de emisión. b. Foco térmico o foco real. c. Ánodo reactivo. d. Todas las anteriores son incorrectas. 11. ¿Cuál es el componente del cátodo que, al ser calentado por efecto Joule, facilita la emisión de electrones gracias al fenómeno conocido como efecto termoiónico?. a. Cableado asociado. b. Zócalo o taza focalizadora. c. Filamento de tungsteno. d. Sistema de enfriamiento. 12. Señala la proporción de energía que se pierde en forma de calor en el ánodo. a. Entre un 90 y un 95%. b. Aproximadamente 70-80%. c. Aproximadamente 50-60%. d. Entre un 98 y un 99%. 13. ¿Por qué se utiliza el valor de calificador 'Z Ninguno' exclusivamente en el procedimiento de Liberación?. a. Indica que no se utiliza ningún dispositivo específico en el procedimiento. b. Porque siempre se requiere la inclusión de un dispositivo. c. Todas las anteriores son correctas. d. Se reserva para procedimientos que no involucran liberación. 14. ¿Cómo se determina la localización anatómica para el procedimiento de DIVISIÓN en ciertos sistemas orgánicos?. a. Utilizando únicamente criterios clínicos generales para cualquier procedimiento. b. Seleccionando cualquier estructura dentro del sistema orgánico sin restricciones. c. A través de la selección de localizaciones anatómicas específicas listadas en el manual. d. Mediante el uso exclusivo de técnicas de imagen avanzadas. 15. ¿Cuál es el principal objetivo del procedimiento de DIVISIÓN?. a. Eliminar completamente una estructura anatómica del cuerpo. b. Separar o seccionar transversalmente una estructura anatómica sin eliminarla. c. Drenar líquidos o gases de una estructura anatómica. d. Reparar una estructura anatómica dañada. 16. Indica cuál es el efecto de las partículas pesadas, como los protones y partículas alfa, en su interacción con la materia en comparación con las partículas ligeras. a. Las partículas pesadas generan radiación de frenado más intensa que las partículas ligeras. b. Las partículas ligeras, como los electrones, pierden energía principalmente a través de la radiación de frenado, mientras que para las pesadas este mecanismo es despreciable. c. Las partículas pesadas y ligeras interactúan de la misma forma con la materia. d. Las partículas pesadas pierden energía más rápidamente que las ligeras debido a su mayor masa. 17. ¿Cuál es el valor asignado al tipo de procedimiento DIVISIÓN dentro de la sección Médico-Quirúrgica?. a. Valor 8. b. Valor 5. c. Valor 9. d. Valor 7. 18. ¿Qué implicación tiene el uso de técnicas de destrucción en procedimientos de DIVISIÓN?. a. Subraya la importancia de entender el objetivo de la intervención. b. Indica un procedimiento incorrectamente ejecutado. c. Muestra la versatilidad en el uso de técnicas quirúrgicas. d. Es un error de codificación que siempre debe evitarse. 19. ¿Cuáles son las intervenciones frecuentemente codificadas como DIVISIÓN?. a. Episiotomía, vagotomía y osteoclasias. b. Artrocentesis, liposucción y mastectomía. c. Laminectomía, nefrectomía y colecistectomía. d. Transfusión de sangre, marcapasos y angioplastia. 20. La selección del abordaje en el procedimiento de División se determina principalmente por: a. La localización anatómica específica y el objetivo del procedimiento. b. El tipo de anestesia utilizada. c. La disponibilidad de dispositivos médicos. d. La preferencia personal del cirujano. 21. La normativa B3.14 distingue entre los procedimientos de Liberación y División basándose en: a. El tamaño de la estructura anatómica afectada. b. La necesidad de utilizar dispositivos médicos. c. La duración del procedimiento quirúrgico. d. El objetivo específico del procedimiento con respecto a la estructura anatómica. 22. El término osteotomía en el índice alfabético se relaciona con División y Drenaje para reflejar: a. Una ambigüedad inherente en los procedimientos quirúrgicos. b. Un error común en la clasificación de procedimientos quirúrgicos. c. La equivalencia de los procedimientos de corte y drenaje. d. La necesidad de interpretar el objetivo quirúrgico para la codificación correcta. 23. ¿Cuál es la norma específica que diferencia entre los procedimientos de Liberación y División?. a. Todas las anteriores son correctas. b. No existe tal norma; la diferenciación es siempre clara. c. Norma B3.13. d. Norma B3.14. 24. En la cirugía para el síndrome del túnel carpiano, ¿qué estructura es codificada en el procedimiento de Liberación?. a. Todas las anteriores son correctas. b. La piel de la mano derecha. c. El nervio mediano. d. El ligamento transversal del carpo. 25. ¿Qué valor de abordaje NO se asocia al procedimiento de Liberación?. a. Percutáneo. b. Abierto. c. Intravenoso. d. Orificio Natural o Artificial Endoscópico. 26. ¿Cuál es el principal criterio para determinar el tipo de procedimiento apropiado entre Liberación y División?. a. La definición completa correspondiente a cada procedimiento. b. Todas las anteriores son correctas. c. El tipo de tejido sobre el que se actúa. d. La herramienta o dispositivo utilizado en el procedimiento. 27. En el contexto de una laminectomía descompresiva, ¿Por qué es necesario codificar tanto el procedimiento de Liberación como el de Escisión?. a. Para diferenciar la liberación de la estructura nerviosa de la extirpación vertebral. b. Todas las anteriores son correctas. c. Porque siempre se utiliza un dispositivo específico. d. Porque la Liberación no implica ninguna incisión. 28. ¿Por qué el procedimiento de Liberación excluye específicamente las 'Regiones Anatómicas Generales' en su aplicación?. a. Debido a la imposibilidad técnica de aplicar Liberación en estas áreas. b. Porque la Liberación se enfoca en estructuras específicas atrapadas. c. Porque estas regiones no presentan restricciones que requieran liberación. d. Todas las anteriores son correctas. 29. En el contexto de la producción de rayos X, ¿Qué fenómeno describe la emisión de radiación electromagnética cuando una partícula cargada se frena o desvía al interactuar con los átomos del medio?. a. Colisión radiativa. b. Ionización atómica. c. Colisión inelástica. d. Colisión elástica. 30. Describe el principio de funcionamiento de la radiación de frenado o bremsstrahlung en la producción de rayos X. a. La radiación de frenado se produce cuando los electrones acelerados colisionan inelásticamente con los núcleos atómicos, emitiendo radiación electromagnética. b. La radiación de frenado ocurre cuando las partículas cargadas se aceleran en un campo magnético, sin interacción con materia. c. Los rayos X se producen por la ionización atómica resultante de colisiones directas entre electrones y protones. d. Los rayos X se generan principalmente a través de colisiones elásticas de electrones con átomos. 31. ¿Qué material es preferido para producir radiación de frenado significativa en radiología convencional?. a. Oro (Z = 79). b. Tungsteno (Z = 74). c. Aluminio (Z = 13). d. Molibdeno (Z = 42). 32. ¿Cómo afecta el incremento del potencial de aceleración aplicado a los electrones en un tubo de rayos X a la máxima energía de los fotones de radiación de frenado emitidos?. a. La máxima energía de los fotones permanece constante independientemente del potencial de aceleración. b. Varía aleatoriamente sin relación directa con el potencial de aceleración. c. Aumenta, igualándose al valor numérico del potencial de aceleración expresado en keV. d. Disminuye proporcionalmente al aumento del potencial de aceleración. 33. ¿Qué fenómenos contribuyen a la atenuación de un haz de fotones?. a. Tanto la absorción como la dispersión. b. Ninguno de los anteriores. c. Solo la dispersión. d. Solo la absorción. 34. ¿Por qué la interacción fotoeléctrica es más relevante a bajas energías en tejidos biológicos?. a. Debido a que a altas energías, otros procesos como la creación de pares se vuelven más dominantes. b. Debido a que la probabilidad de interacción aumenta con la disminución de la energía de los fotones. c. Porque los tejidos biológicos son transparentes a energías bajas. d. Porque a bajas energías, los fotones no tienen suficiente energía para interactuar con los tejidos. 35. ¿Por qué es importante la rectificación en los generadores de rayos X?. a. Para incrementar la energía de los fotones. b. Para convertir la corriente alterna en corriente casi continua. c. Para disminuir la dosis impartida al paciente. d. Para reducir la intensidad de los fotones primarios. 36. ¿Cuál es el principal efecto biológico de la irradiación con rayos X o gamma?. a. La ionización de los átomos del medio. b. Todas las anteriores son incorrectas. c. La estimulación de procesos metabólicos. d. El calentamiento de los tejidos. 37. ¿Cuál de los siguientes parámetros NO se considera un determinante directo de la dosis de radiación recibida por el paciente en radiología convencional?. a. La cantidad de miliamperios segundo (mAs) utilizados. b. El potencial de aceleración (kV) aplicado a los electrones. c. La filtración del haz de rayos X. d. El tipo de película radiográfica utilizada. 38. Señala la principal razón por la que el efecto fotoeléctrico es preferido para obtener imágenes de alta calidad en radiodiagnóstico. a. Porque no produce radiación dispersa. b. Porque aumenta la energía de los fotones. c. Porque requiere una alta dosis de radiación. d. Porque disminuye el contraste entre tejidos. 39. ¿Qué configuración de bobinado se utiliza en un generador trifásico con seis pulsos y doce rectificadores?. a. Bobinado del primario en delta, doble bobinado del secundario en estrella. b. Doble bobinado del primario en delta y del secundario también en delta. c. Bobinado del primario en estrella y del secundario en delta. d. Bobinado del primario en delta y del secundario en estrella. 40. ¿Qué ocurre cuando se establece una diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo?. a. Los electrones son atraídos hacia el ánodo, adquiriendo energía cinética. b. Los electrones se repelen del ánodo. c. Se genera radiación infrarroja. d. Se reduce la emisión de electrones. 41. Considerando las propiedades requeridas para el material del filamento en un tubo de rayos X, ¿Por qué el tungsteno es preferido sobre otros materiales como el renio o el molibdeno?. a. Por su mayor conductividad eléctrica. b. Por su punto de fusión excepcionalmente alto y bajo nivel de evaporación. c. Por su mayor disponibilidad y coste más bajo. d. Por su capacidad para emitir luz visible junto con rayos X. 42. Explica la función del efecto espacial de carga en el tubo de rayos X. a. Reducir la emisión de calor. b. Incrementar la producción de rayos X. c. Limitar el número de mA disponible. d. Aumentar la eficiencia de los rayo. 43. ¿Cómo influye el tamaño del foco térmico en la calidad de imagen?. a. Todas las anteriores son incorrectas. b. No tiene influencia alguna. c. Un tamaño menor aumenta la nitidez de la imagen. d. Un tamaño mayor mejora la resolución espacial. 44. ¿Cómo afecta el factor de rejilla a la calidad de la imagen y a la dosis de radiación requerida?. a. Un factor de rejilla más bajo reduce la dosis pero empeora el contraste. b. Un factor de rejilla más alto mejora el contraste pero requiere una mayor dosis. c. El factor de rejilla no tiene impacto en la calidad de la imagen ni en la dosis. d. Un factor de rejilla más alto disminuye la dosis y el contraste. 45. Señala la característica principal de los diafragmas de apertura. a. Su tamaño y forma son ajustables digitalmente. b. Se usan para ampliar el haz de rayos X. c. Están hechos exclusivamente de vidrio. d. Están hechos de plomo o recubiertos por este. 46. ¿Qué tecnología permite la adquisición directa de imágenes digitales sin necesidad de un procesado previo?. a. Sistemas de película radiográfica. b. CR (Computed Radiography). c. Todas las anteriores son incorrectas. d. DR (Digital Radiography). 47. En la exposimetría automática, ¿Qué elemento es crítico para la selección de parámetros de exposición?. a. Amperímetro. b. Selector del miliamperio. c. Botón de encendido-apagado. d. Selector del kilovoltio. 48. ¿Qué relación existe entre la masa de la partícula incidente y la intensidad de la radiación de frenado generada durante su interacción con la materia?. a. Directamente proporcional. b. Inversamente proporcional. c. Sin relación. d. Proporcional al cuadrado de la masa. 49. Explica la importancia del número atómico del material blanco en la eficiencia de producción de rayos X. a. El número atómico no afecta la producción de rayos X. b. Materiales con alto número atómico aumentan la probabilidad de colisiones elásticas, reduciendo la eficiencia. c. Un alto número atómico del material blanco resulta en una mayor eficiencia en la producción de rayos X debido a la mayor probabilidad de interacciones y la intensidad de la radiación de frenado. d. Materiales con bajo número atómico son más eficientes en la producción de rayos X. 50. ¿Cuál es el efecto de aumentar la tensión del tubo de rayos X?. a. No altera la energía máxima de los fotones. b. Disminuye la intensidad del espectro de rayos X. c. Reduce la cantidad de rayos X producidos. d. Aumenta la cantidad y energía máxima de los fotones. |





