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TEMA 14 PARTE 4 IA

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Título del Test:
TEMA 14 PARTE 4 IA

Descripción:
Física de los Rayos X: Cantidad y Calidad de la Radiación

Fecha de Creación: 2026/02/10

Categoría: Otros

Número Preguntas: 25

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¿Qué le ocurre a la cantidad de Rayos X (Rx) si aumenta la Distancia Fuente-Receptor (DFI)?. Aumenta la cantidad de Rx. Disminuye la cantidad de Rx. No se ve afectada la cantidad de Rx. La cantidad de Rx se duplica.

¿Cómo afecta la DFI a la calidad de los Rayos X?. La calidad de Rx aumenta. La calidad de Rx disminuye. La energía de los Rx no se ve afectada por la distancia. La calidad de Rx se vuelve inestable.

La ley de la inversa del cuadrado, aplicada a la propagación de los Rayos X en el aire, establece que la intensidad de la radiación es: Directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente proporcional a la distancia. Directamente proporcional a la distancia. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

Para mantener constante la Dosis de Imagen (DO) al aumentar la DFI, ¿qué factor se debe incrementar según la ley del cuadrado?. La DFI al cuadrado. La DFI. La DFI dividida por dos. La DFI elevada a la cuarta potencia.

¿Qué le ocurre a la cantidad de Rayos X (Rx) al aumentar la filtración?. Aumenta la cantidad de Rx. Disminuye la cantidad de Rx. No se ve afectada la cantidad de Rx. La cantidad de Rx se mantiene constante.

¿Cómo afecta la filtración a la calidad de los Rayos X?. Disminuye la calidad de Rx. Aumenta la calidad de Rx. No afecta a la calidad de Rx. La calidad de Rx se vuelve impredecible.

¿Qué tipo de fotones absorben principalmente los filtros de Rayos X?. Fotones de alta energía. Fotones de baja energía. Fotones de energía media. Todos los fotones por igual.

Al aumentar el número atómico (nº) del blanco en la producción de Rayos X, ¿qué sucede con la cantidad de Rx?. Disminuye la cantidad de Rx. La cantidad de Rx no cambia. Aumenta la cantidad de Rx. La cantidad de Rx se vuelve nula.

¿Cómo afecta el aumento del número atómico del blanco a la calidad de los Rayos X?. Disminuye la calidad de Rx. La calidad de Rx no cambia. Aumenta la calidad de Rx. La calidad de Rx se vuelve inestable.

Las tensiones de bajo rizado (trifásica y alta frecuencia) en la forma de onda de tensión producen: Mayor cantidad y menor calidad de Rx. Menor cantidad y mayor calidad de Rx. Mayor cantidad y mayor calidad de Rx. Menor cantidad y menor calidad de Rx.

¿Qué indica la calidad de un haz de Rayos X?. La cantidad total de fotones. El poder de penetración o energía de los fotones. La distancia de la fuente al receptor. La intensidad de la radiación.

Un haz de Rayos X de ALTA CALIDAD se caracteriza por: Ser de baja penetración. Tener baja energía. Ser de gran penetración. Ser blando.

Un haz de Rayos X de BAJA CALIDAD se caracteriza por: Ser de alta penetración. Tener alta energía. Ser de poca penetración. Ser duro.

¿Qué es el Filtro Hemirreductor (FHR) o Capa Hemirreductora (CHR)?. El grosor de material que duplica la intensidad del haz. El grosor de material que reduce la intensidad del haz a la mitad. La energía necesaria para atravesar un material. La distancia a la que la intensidad se reduce a cero.

¿Qué material se utiliza habitualmente como filtro en radiodiagnóstico y en qué unidades se expresa su valor?. Plomo, en centímetros. Aluminio, en milímetros. Cobre, en pulgadas. Hierro, en metros.

El haz de Rayos X más utilizado en radiología tiene un FHR comprendido entre: 0.5 - 1 mm de aluminio. 3 - 5 mm de aluminio. 10 - 15 mm de aluminio. 20 - 25 mm de aluminio.

¿Qué factores afectan al FHR (Filtro Hemirreductor)?. KVp y mAs. Distancia y filtración. KVp y filtración añadida. Material del blanco y forma de onda.

¿Qué fenómeno es el más importante en la producción de radiación dispersa en el paciente?. Efecto Fotoeléctrico. Efecto Compton. Emisión de Rayos X característicos. Resonancia.

¿Cómo afecta la radiación dispersa a la imagen radiográfica?. Aumenta el contraste y la nitidez. Disminuye el contraste y la resolución, y puede velar la imagen. No afecta a la imagen. Aumenta la densidad óptica de forma uniforme.

En términos generales, la intensidad de la radiación dispersa a 1 metro del paciente es aproximadamente: El 100% de la intensidad del haz primario. El 10% de la intensidad del haz primario. El 1% de la intensidad del haz primario. El 0.1% de la intensidad del haz primario.

¿Qué es el contraste radiográfico?. La resolución de pequeños detalles. La capacidad de penetración del haz. El grado de diferencia en la Densidad Óptica (DO) entre zonas próximas. La cantidad de radiación dispersa.

Un 'alto contraste' en una radiografía se caracteriza por: Diferencias marcadas y escala larga (muchos tonos de gris). Diferencias pequeñas y escala corta (pocos tonos de gris). Diferencias muy marcadas y escala corta (pocos tonos de gris). Diferencias pequeñas y escala larga (muchos tonos de gris).

Un 'bajo contraste' en una radiografía se caracteriza por: Diferencias muy marcadas y escala corta. Diferencias pequeñas y escala larga (muchos tonos de gris). Diferencias marcadas y escala larga. Diferencias pequeñas y escala corta.

¿Qué es el ruido radiográfico?. La superposición de estructuras anatómicas. La fluctuación aleatoria en la DO de la imagen producida por la radiación dispersa. La falta de penetración del haz. El artefacto causado por el movimiento.

¿Cuáles son los 3 factores fundamentales de los que depende la radiación dispersa?. mAs, KVp y tiempo de exposición. Distancia, tamaño de campo y grosor del paciente. Kilovoltaje, tamaño del campo y grosor del paciente. Filtración, material del blanco y forma de onda de tensión.

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