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Protección radiologica 1 y 2

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Título del Test:
Protección radiologica 1 y 2

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Imagen para el diagnóstico

Fecha de Creación: 2024/12/09

Categoría: Otros

Número Preguntas: 41

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Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La masa del protón es mucho mayor que la masa del positrón. La masa del protón es aproximadamente igual a la masa del neutrón. La masa del protón es mucho mayor que la masa del electrón. La masa del protón es aproximadamente igual a la masa del electrón.

Indica cuáles de las siguientes ondas electromagnéticas son radiaciones ionizantes. Radiación ultravioleta e infrarroja. Ninguna de las respuestas es correcta. Radiación X y microondas. Luz visible.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La energía que transporta un fotón es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada. La energía que transporta un fotón es directamente proporcional a la longitud de onda de la onda asociada. Un fotón no transporta energía, solo materia. La energía que transporta un fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda asociada.

¿A qué se denominan isótopos?. A aquellos átomos que tienen distinto número atómico y distinto número másico. A aquellos átomos que tienen igual número atómico e igual número másico. A aquellos átomos que tienen igual número atómico y distinto número másico. A aquellos átomos que tienen distinto número atómico e igual número másico.

Se define la radiactividad como. La capacidad de producir bombas atómicas. La emisión espontánea de partículas o radiación por núcleos atómicos inestables. La emisión de fotones por un rayo láser de alta energía. Ninguna de las respuestas es correcta.

Los neutrones, al interaccionar con la materia,... Sufren frenado por colisión coulombiana. Desaparecen y se transforman en fotones de energía de muy baja intensidad. Desaparecen y se transforman en un protón y un electrón. Tienen gran penetración.

La naturaleza dual de la radiación electromagnética significa. Que se puede interpretar de dos maneras: como una onda o como paquetes de energía que denominamos fotones. Que una onda tiene un campo doble: uno magnético y uno eléctrico. Ninguna de las respuestas es correcta. Que la onda electromagnética viaja a doble velocidad que la luz.

La desintegración que emite energía en forma de radiación electromagnética se llama. Desintegración alfa. Desintegración gamma. Ninguna de las respuestas es correcta. Desintegración beta.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: La fusión nuclear es una reacción nuclear muy poco energética. En la fusión nuclear varios núcleos pesados se unen para formar otro más ligero. En la fisión nuclear el núcleo compuesto se escinde en varios fragmentos asimétricos, emitiendo neutrones. La fisión y la fusión nuclear se producen simultáneamente al bombardear isótopos de 235U con fotones gamma.

¿En qué tipo de núcleos se produce desintegración alfa?. En núcleos con igual número entre protones y neutrones. Ninguna de las respuestas es correcta. Núcleos ligeros con pocos protones y neutrones. En los isótopos de helio.

En la interacción de una partícula cargada sobre la materia... El proceso dominante son las colisiones frontales de la partícula cargada con el núcleo atómico. El proceso dominante son las colisiones mecánicas frontales de la partícula cargada con los electrones de la corteza. El proceso dominante son las colisiones coulombianas de la partícula cargada debido a las fuerzas eléctricas entre las partículas del medio y la incidente . Todas las respuestas son falsas.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Los electrones están en la corteza ocupando los niveles energéticos posibles de menor energía. En condiciones normales, el átomo posee carga negativa al tener más protones que electrones. Los electrones están en la corteza ocupando los niveles energéticos posibles de mayor energía. El número atómico Z es el número de neutrones que tiene un átomo.

La radiactividad artificial se consigue. Mediante el bombardeo de átomos con partículas para provocar inestabilidad en sus núcleos. Ninguna de las respuestas es correcta. Mediante captura electrónica de positrones. Dejando átomos radiactivos al aire libre.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. La desintegración beta es frenada por una lámina de aluminio o unos metros en el aire. La desintegración beta suele ir acompañada de desintegración gamma. La desintegración alfa es muy penetrante y requiere materiales densos y pesados para ser absorbida. La desintegración alfa suele ir acompañada de desintegración gamma.

En la reacción nuclear 6Li (n,α) 3H, la partícula desprendida es. Un protón. Un electrón. Ninguna de las respuestas es correcta. Un neutrón.

La cantidad más pequeña de un compuesto que conserva sus propiedades químicas se denomina: Elemento. Molécula. Mol. Átomo.

La velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es: Distinta según la frecuencia y la longitud de onda de la radiación. Ninguna de las respuestas es correcta. Dependiente del medio en que se propaga, si es aire, agua u otro material. Igual a la velocidad de la luz, que es siempre c=3.000 m/s.

De acuerdo con la naturaleza de la radiación emitida, indica cuál de los siguientes NO es un tipo fundamental de proceso radiactivo. Radiactividad gamma. Todas son radiaciones fundamentales. Radiactividad alfa. Radiactividad beta +.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera . Las radiaciones de altas frecuencias se pueden oír en determinadas condiciones de presión y temperatura. Todas las respuestas son falsas. Las radiaciones de alta energía se pueden oír en determinadas condiciones de presión y temperatura. Las radiaciones de altas frecuencias son visibles debido a su alta emisión de fotones.

El producto de una desintegración beta + es. Un núcleo de 42He. Ninguna de las respuestas es correcta. Un neutrón. Un electrón.

Los detectores geiger: También se pueden denominar "cámaras de ionización" (CI). Son adecuados para medir niveles de radiación muy bajos (son muy sensibles). Trabajan en la denominada "zona proporcional. Suministran mucha información sobre la energía de las partículas que detecta.

La propiedad de algunos detectores de emitir luz por la acción del calor cuando han sido expuestas a la radiación ionizante se denomina: Ninguna de las anteriores. Calentamiento global. Fosforescencia. Fluorescencia.

¿Cómo se llaman los detectores de ionización gaseosa que trabajan en la zona II marcada en el gráfico (baja tensión de polarización)?. Detectores de centelleo. Contadores proporcionales. Contadores geiger. Cámaras de ionización.

En la actualidad, los modelos más extendidos de dosímetros personales que cumplen con las condiciones necesarias para su uso en servicios médicos y hospitalarios son: Los dosímetros geiger. Ninguno de los anteriores. Los dosímetros de centelleo en fase líquida. Los dosímetros de termoluminiscencia (TLD).

El número de desintegraciones por segundo de una muestra radiactiva se mide en el SI en. Ninguna de las respuestas es correcta. Grays (Gy). Curios (Ci). Becquerelios (Bq).

El procedimiento indirecto utilizado para la vigilancia radiológica continua de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes consiste en: La vigilancia radiológica individual de los trabajadores. La vigilancia radiológica del ambiente de trabajo. Blindar con plomo las puertas de los servicios en los que se utilizan radiaciones ionizantes . La vigilancia radiológica de los alimentos ingeridos por los trabajadores.

La propiedad en la que se basan los detectores de centelleo para detectar las radiaciones es: Dejan de ser aislantes para conducir la electricidad al recibir la radiación. La energía absorbida de la radiación la remiten en forma de luz visible o ultravioleta. Aumentan la velocidad de sus electrones menos energéticos al recibir la radiación. Ninguna de las anteriores.

La magnitud radiológica que mide el número de desintegraciones por segundo de una sustancia radiactiva se llama: Actividad. Exposición. Dosis absorbida. Kerma.

Para una correcta representación de la dosimetría del cuerpo entero, el dosímetro personal debe colocarse: Por debajo de la bata de plomo del profesional a la altura del ombligo. Ninguna de las otras respuestas indicadas es correcta. En un estuche preparado a tal efecto que se coloca sujeto en el cinturón del profesional. En cualquiera de los bolsillos de la bata del profesional.

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera: Ninguna de las afirmaciones es verdadera. Los materiales conductores son excelentes detectores de radiación. Los materiales semiconductores son excelentes detectores de radiación. Los materiales aislantes son excelentes detectores de radiación.

La vigilancia radiológica individual mediante la medida periódica de las dosis acumuladas por cada individuo durante su trabajo se denomina . Dosimetría ambiental. Dosimetría ionizante. Dosimetría geiger. Dosimetría individual.

La magnitud radiológica que antiguamente se medía en R (roentgen) se llama... Exposición. Kerma. Dosis equivalente. Actividad.

Un detector de radiación muy sensible es aquel que: Da un valor con la mínima ambigüedad posible. Es muy riguroso con el valor real de la medida. Es capaz de detectar haces de radiación poco intensos. Se ve afectado fácilmente fácilmente por las condiciones atmosféricas del lugar en el que se realiza la medida.

La eficiencia que presenta un detector siempre tendrá un valor: Igual a 0. Menor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Igual a 1.

La magnitud radiológica que contempla la radiosensibilidad de los tejidos se denomina. Dosis efectiva (E). Dosis absorbida (D). Exposición (X). Kerma (K).

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: La transferencia lineal de energía (LET) se mide en J/m en el SI. La dosis absorbida y el kerma tienen las mismas unidades en el SI. La unidad en la que se mide el kerma en el SI es el J/kg, denominado Gy. La unidad en la que se mide la exposición en el SI es el J/m.

La capacidad de un detector para distinguir dos partículas con energías similares se denomina: Precisión de la medida. Tiempo muerto. Resolución en energía. Sensibilidad.

Una dosis absorbida (D) de 10 Gy de fotones equivale a una dosis equivalente (H) de: 10 Sv. 10 Gy. 20 Gy. 200 Sv.

Indica cual de las siguientes afirmaciones es verdadera: Un detector de centelleo necesita un fotomultiplicador para poder dar una señal eléctrica medible a partir de la luz que emite al recibir la radiación. Todas las demás son falsas. Un detector de centelleo está compuesto por un cristal dentro de una cámara con gas, el cual se ioniza. Los detectores de centelleo se basan en elementos que marcan la radiación en un papel fotográfico centelleante.

Las magnitudes radiológicas que permiten evaluar la "calidad" de las radiaciones en función del detrimento biológico que causan son: Dosis absorbida, kerma y exposición. Dosis efectiva y dosis absorbida. Dosis equivalente y dosis efectiva. Dosis absorbida y dosis equivalente.

Contadores proporcionales. En su zona de trabajo se produce el efecto avalancha. Se necesita comunicarles una cantidad de calor para poder realizar la medición. Se basan en su capacidad para conducir la corriente eléctrica al recibir la radiación. Son detectores de ionización gaseosa cuando la tensión de polarización es baja.

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