Oposición Técnico de radiodiagnóstico
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Título del Test:![]() Oposición Técnico de radiodiagnóstico Descripción: oposición TSID (500) |




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Si una fuente de radiación X emite 2 R a la distancia de un metro, qué cantidad de radiación recibirá una persona a 5 metros de distancia. a. 0,5 R. b. 0,25 R. c. 0,08 R. d. 0,0002R. "A mayor número de mitosis y de indiferenciación celular más radio sensible es un tejido". a. Ley de Grotthus-Draper. b. Ley de Bergonie-Tribondeau. c. Ley de Lamber. d. Ley del inverso al cuadrado de la distancia. Qué técnica no es invasiva: a. Angiografía convencional. b. Angiografía digital. c. AngioTC. d. AngioRM. Cuál de estas sustancias es un agente de contraste muy empleado en RM. a. Bario. b. Agua. c. Gadolinio-DPA. d. Compuestos yodados no iónicos hidrosolubles. Cuál es la eficacia total de los detectores de gas de las unidades TC: a. 25%. b. 35%. c. 45%. d. 65%. En qué detector de TC se transforma la energía radiante directamente en electricidad. a. de gas. b. de centelleo. c. de cristal. d. sólido. Qué unidad de frecuencia se emplea cuando se utiliza un tubo de rayos X con ánodo móvil o giratorio. a. Hz. b. s-1. c. rpm. d. mm. La cantidad de radiación X se expresa en. a. Kv. b. mAs. c. cmea. d. kv pico. De qué material está forrado el interior del armazón de protección o carcasa del tubo de rayos X. a. Silicio. b. Plástico. c. Agua. d. Plomo. Qué elementos de los tubos fotomultiplicadores empleados como parte de los antiguos detectores de centelleo amplificaban la señal eléctrica de los equipos TC. a. Fotodiodos. b. Fotocatodo. c. Dínodos. d. Fotoánodo. La cantidad de radiación ionizante cedida por una fuente al absorbente por unidad de masa de material irradiado es la dosis de. a. Exposición. b. De absorción o absorbida. c. Equivalencia. d. Cualitativa. Cuando se emite en el tubo de rayos X el haz de radiación en todas direcciones con igual intensidad se llama. a. Divergencia. b. Lucencia. c. Isotropía. d. Remanencia. De dónde recoge líquido el sistema linfático: a. Del corazón. b. De los espacios titulares (intersticiales). c. De la sangre o circulación general. d. No recoge, lleva líquido a los espacios titulares. A qué sistema de monitor de ordenadores o pantalla TV son análogos los sistemas de matrices de imagen de los actuales equipos de radiología digital directa con tecnología de matriz activa. a. PAL. b. YUV. c. TFT. d. LCD. Qué elementos NO incluye el Gantry de un equipo de TC. a. El tubo de rayos X, su soporte y detectores. b. Colimadores y generadores de alta tensión. c. Camilla del paciente. d. Monitor de visualización de imágenes. El empleo de pantallas intensificadoras o de refuerzo en combinación con películas radiográficas consigue. a. Aumentar la dosis de radiación X para conseguir la imagen visible con mayor calidad. b. Disminuir la dosis de radiación X para conseguir la imagen visible con mayor calidad. c. Aumentar la dosis de radiación X para conseguir la imagen visible con menor calidad. d. Disminuir la dosis de radiación X para conseguir la imagen visible con menor nitidez. La cantidad de radiactividad en la unidad de tiempo se denomina: a. Radiactividad total (RT). b. Radiactividad media (RM). c. Actividad de un radionúclido (A). d. Vida media de un radionúclido (q). Un número TC de... a. 1000 indica muy denso y se verá blanco. b. 10 indica gran densidad y se verá negro. c. 100 indica gran densidad y se verá blanco. d. 500 indica escasa densidad y se verá blanco. Fase en la que se elimina el haluro de plata no expuesto y se endurece la gelatina, para que la imagen permanezca en el procesado de la placa radiográfica. a. Humectación. b. Revelado. c. Fijado. d. Secado. De qué material es el filamento del tubo de rayos X. a. Aleación de plomo con renio. b. Aleación de volframato con torio. c. Grafito con tungsteno. d. Yoduro de cesio con torio. Qué efectos se producen en la película cuando se realizan radiografías con pantalla intensificadora con pantalla intensificadora en la consecuencia de la imagen visible. a. Termoluminiscente y Luminiscente. b. Fotográfico y Termoluminiscente. c. Fotográfico y Ctalítico. d. Fotográfico y Luminiscente. El térmico angiografía abarca estudios radiológicos de: a. Arterias y venas de gran calibre. b. Arterias y venas de pequeño calibre. c. Arterias y venas de cualquier tamaño. d. Arterias, venas y linfáticos. Los tiempos de exposición a la radiación X deben ser lo más pequeños posibles para disminuir la cantidad de radiación que recibe el paciente y para: a. Disminuir el Kv. b. Aumentar la cmea. c. Disminuir la borrosidad cinética. d. Aumentar la intensidad radiante (mSv). En qué estudio radiológico de la extremidad superior es necesario que el paciente se mantenga en apnea durante el diparo. a. Del canal carpiano. b. De mano o metacarpo. c. De antebrazo. d. De hombro o escápulo-humeral. Qué unidad de dosis cuantitativa de radiación X expresa exclusivamente exposición: a. Roentgen (R). b. Gray (Gy). c. Rad (rad). d. Sievert (Sv). Respecto a la consola de mando de una unidad de radiología: a. Las actuales sólo contienen los botones de encendido y de apagado. b. Controlan el tipo de foco que se quiere emplear en un determinado estudio. c. Se encuentra en la propia sala de exploración sin separaciones, para un contacto más íntimo con el usuario/paciente. d. Poseen siempre botones sobre el control de exposición automático y el de grafía/escopia. Qué pauta considera que puede disminuir la borrosidad cinética en radiología convencional. a. Dar una información apropiada al/a la paciente. b. Emplear pantallas de grano fino. c. Usar en la técnica un mayor tiempo de exposición. d. Utilizar una distancia grande entre objeto-película. Por qué medio técnico es reconstruida la imagen de TC. a. Por filtración retrógrada. b. Por retroproyección filtrada. c. Por fórmulas cuánticas. d. Por iteración de números TC. En qué lugar se producen los electrones en el tubo de rayos X. a. Anticátodo. b. Foco. c. Filamento catódico. d. Filtros añadidos. Habrá mayor borrosidad geométrica en una imagen radiográfica cuando: a. Mayor sea el tamaño del foco, mayor sea la distancia foco-piel y cuanto mayor sea la distancia objeto-pelicula. b. Menor sea el tamaño del foco, mayor sea la distancia foco-piel y cuanto mayor sea la distancia objeto-pelicula. c. Menor sea el tamaño del foco, menor sea la distancia foco-piel y cuanto mayor sea la distancia objeto-pelicula. d. Mayor sea el tamaño del foco, menor sea la distancia foco-piel y cuanto mayor sea la distancia objeto-pelicula. El estudio radiológico contrastado del sistema nasolacrimal se denomina. a. Dacriocistografia. b. Sialografía. c. Fistulografía. d. Galactografía retrógrada. Las arterias más pequeñas se denominan. a. Arteritas. b. Arteriolas. c. Arteriolitas. d. Capilares. Qué elemento de una unidad radiológica eleva la tensión (o potencial eléctrico) de la fuente hasta kilovoltios dentro del tubo de rayos X: a. Transformador de alta tensión. b. Diodos o válvulas. c. Transformador del filamento. d. Rectificador de la corriente de alta tensión. Sustancias empleadas en Radiología, Ecografía y RM que resaltan diferentes partes o estructuras anatómicas en la imagen: a. Acondicionadores radiológicos. b. Reforzadores radiológicos. c. Estabilizadores de imagen radiológicas. d. Contrastes radiológicos. Cuál es el agente fijador en el procesado de la placa radiográfica: a. Tiosulfato de amonio. b. Ácido acético. c. Alumbre de potasio. d. Ácido bórico. De qué estudio es esta imagen: a. Gammagrafía hepática. b. PET. c. Gammagrafía renal. d. Gammagrafía pulmonar. Capacidad de calibración que posee el TC para los nº TC y a otros tejidos (entre ellos el agua): a. Uniformidad. b. Lineraridad. c. Ruido. d. Resolución espacial. La tasa de dosis de radiación es: a. La que se recibe en un instante de tiempo que tiende a cero. b. La que se recibe en la unidad de tiempo. c. La mínima que se recibe. d. La que se recibe de un solo tipo de radiación. Cuántos huesecillos propios posee el carpo. a. 6. b. 7. c. 8. d. 9. Constituye el material fotoconductor empleado en xerorradiografía: a. Silicio. b. Selenio. c. Níquel. d. Aluminio. Qué densidad radiológica se corresponde con la de nuestra musculatura: a. Aire. b. Agua. c. Hueso. d. Metal. Qué ley de interés en Radiodiagnóstico y en Protección Radiológica trata de la radiosensibilidad sobre las células: a. Ley el inverso al cuadrado de la distancia. b. Ley de Bergonié-Tribondeau. c. Ley de la transferencia lineal de energía. d. Ley de Grotthus-Draper. Qué artefacto de origen físico es corriente en la TC por fallos en detectores. a. Artefacto en anillos. b. Artefactos de rodillos. c. Ruido. d. Artefacto cinético. Cuanto mayor sea la intensidad del haz de rayos X emitido por el tubo.... a. Mayor será la cantidad de electrones emitidos o que produce y menor la cantidad de rayos X generados. b. Menor será la cantidad de electrones emitidos o que produce y menor la cantidad de rayos X generados. c. Menor será la cantidad de electrones emitidos o que produce y mayor la cantidad de rayos X generados. d. Mayor será la cantidad de electrones emitidos o que produce y mayor la cantidad de rayos X generados. Absorción de energía que se produce en la RM en los núcleos atómicos con Z impar o/y N impar: a. Precesión. b. Resonancia. c. Relajación. d. Resolución. Respecto al estudio radiográfico de la proyección A-P de hombro. a. Centrado del chasis 25 cm por encima del hombro. b. Posicionar al paciente en decúbito prono. c. Miembro superior objeto de estudio extendido, con cierta rotación externa de la articulación. d. Realizarlo con un tiempo de exposición largo. Qué contrastes yodados se emplean más en Radiología, por sus menores efectos adversos y una adecuada función de resalte anatómica: a. Compuestos liposolubles iónicos. b. Compuestos liposolubles no iónicos. c. Compuestos hidrosolubles iónicos. d. Compuestos hidrosolubles no iónico. En qué se mide generalmente la energía del fotón independientemente sea o no ionizante: a. mA x s (miliamperiosegundos). b. Kev o Mev (Kiloelectronvoltios o megaelectronvoltios). c. c (culombios). d. rpm (revoluciones por minutos). |