A) El número de pulsos y el número de cuentas incidentes B) El número de cuentas emitidas y el número de pulsos C) La dosis de radiación absorbida y el factor de calibración del detector D) El número de pulsos y el número de cuentas emitidas
A) El número de pulsos y el número de cuentas incidentes B) El número de pulsos y el número de cuentas emitidas C) El número de cuentas incidentes y el número de pulsos D) La dosis equivalente y el coeficiente de calibración del detector
A) Efectos químicos B) Cambios en la estabilidad eléctrica del detector C) Cambios de temperatura D) Emisión de radiación electromagnética (luz)
A) Transparencia B) Alta eficiencia para la absorción de radiación ionizante y emisión de luz C) Entorno oscuro para evitar influencia de la luz ambiental D) Alta densidad electrónica para el transporte de corriente eléctrica
A) Mayor B) Cercana C) Menor D) Igual
A) Efecto Compton B) Producción de pares ión-electrón C) Efecto fotoeléctrico D) Efecto Joule
A) Contaminación ambiental B) Dependencia angular C) Tiempo empleado para la medición D) Presencia de radioisótopos líquidos (como los empleados en Medicina Nuclear)
A) NaI (Tl) B) GaAs C) CCl4 D) LiF (Mg)
A) Campos eléctricos variables B) Campos magnéticos variables C) Variaciones de temperatura en un sólido o gas de trabajo D) Campos electromagnéticos
A) Ley de Faraday B) Ley de Joule C) Ley de Wiedemann-Franz D) Ley de Curie
A) Inestabilidad electrónica en la banda de valencia B) Inestabilidad electrónica en la banda de conducción C) Trampas en la brecha energética existente entre la banda de valencia y la banda de conducción D) Emisión de luz desde la banda de valencia
A) Un alto calor específico, similar al del agua, para producir efectos térmicos equivalentes a los producidos en tejidos humanos B) Un índice de refracción alto, para propiciar una mayor desviación de la luz incidente C) Una densidad electrónica tal que sea posible la generación de efecto Compton por la interacción de fotones con la materia D) Un número atómico Z análogo a tejido biológico
A) La variación en la forma física y ductilidad del cristal al absorber radiación ionizante B) La pérdida de confiabilidad en las medidas arrojadas en el proceso de "annealing" o borrado de los cristales durante su lectura C) El cambio en la configuración electrónica del cristal asociado al incidir en éste radiación ionizante D) La pérdida de información debida al sometimiento del cristal a cambios bruscos de temperatura
A) LiF B) Li2B4O7: Mn C) CaF2: Mn D) CaSO4: Dy
A) Lineal B) Cuadrática C) Logarítmica D) Exponencial
A) Todo el espectro electromagnético B) Desde el infrarrojo (IR) hasta los rayos X y gamma C) Desde las ondas de radio hasta los rayos X y gamma D) Desde el infrarrojo (IR) cercano hasta el ultravioleta (UV)
A) 2000 B) 20 C) 200 D) 20000
A) Anillo de almacenamiento B) Acelerador lineal C) Sistema de inyección D) Anillo principal
A) 2000°C B) 2500°C C) 1000°C D) 1700°C
A) La intensidad de la luz emitida en el proceso de annealing B) La dosis absorbida C) La variación de corriente eléctrica producida por la circulación electrónica en la banda de valencia D) La carga eléctrica producida por circulación de los electrones en la banda de conducción
A) La recalibración de los campos magnéticos producidos por las lentes magnéticas B) La oscilación del campo eléctrico que acelera las partículas C) La producción de nuevas partículas D) Optimizar la inyección de electrones en el anillo principal
A) Becquerel y Rutherford B) Ising y Wideröe C) Tesla y Maxwell D) Marie y Pierre Curie
A) 3.82 x 108 rad/s y 8.58 x 107 m/s B) 2.26 x 108 rad/s y 4.19 x 107 m/s C) 3.57 x 108 rad/s y 7.92 x 107 m/s D) 1.44 x 108 rad/s y 5.03 x 107 m/s
A) La ganancia de masa que experimentan las partículas al alcanzar velocidades cercanas a las de la luz B) La radiación sincrotrón que emiten las partículas cargadas al ser aceleradas C) La pérdida de carga eléctrica producida por la aplicación de campos magnéticos D) La aplicación simultánea de un campo eléctrico y un campo magnético
A) Un cañón de electrones B) Un tubo de rayos X C) Un arco incandescente D) Un tubo de rayos catódicos
A) 99mTc B) 14C C) 131I D) 18F
A) Agua / Polietileno aboratado B) Aluminio C) Plomo / hormigón D) Plomo
A) Röentgen Equivalent Man (rem) B) Sievert (Sv) C) Gray (Gy) D) Radiation Absorbed Dose (rad)
A) Beta B) Alfa C) Neutrónica D) Gamma
A) Tricromático B) Monocromático C) Policromático D) Dicromático
A) Cabezal B) Gantry C) Colimador D) Estativo
A) Una varilla metálica operada manualmente B) Un juego de engranajes acoplados en forma adecuada y operados remotamente C) Un sistema mecánico constituido por un muelle con elongación y compresión controladas (limitadas) D) Un sistema neumático o pistón
A) Protección de los componentes electrónicos del equipo B) Filtración del haz de radiación C) Difusión de los fotones del haz de radiación a través del medio circundante D) Focalización del haz de radiación
A) 20 x 20 cm2 B) 30 x 30 cm2 C) 25 x 25 cm2 D) 35 x 35 cm2
A) Menor riesgo de accidente radiológico al no depender del manejo por parte de un operador B) Mayor tasa de curación en los pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia C) Mayor protección radiológica al no depender de una fuente radiactiva D) Menor tiempo de exposición al incluir componentes electrónicos que controlan el equipo
A) Acelerador lineal B) Ciclotrón C) Unidad de telecobaltoterapia D) Equipo de rayos X
A) Un gradiente de campo magnético B) Una diferencia de potencial fija aplicada entre los extremos de la estructura aceleradora C) Una fem alterna D) La producción de efecto termoiónico en el cañón de electrones
A) La pérdida de energía por colisiones con las paredes de las estructuras (tubos) de aceleración B) La pérdida de estabilidad en la fem aplicada para la aceleración de las partículas C) La activación radiactiva de los componentes de las estructuras de aceleración D) La radiación sincrotrón
A) El tiempo requerido para que el haz atraviese por completo la estructura de aceleración B) El tiempo que emplea la fem en cambiar su polarización C) El tiempo requerido para que el haz de partículas haga su tránsito desde el sistema de inyección hasta el primer tubo de la estructura aceleradora D) El tiempo necesario para que el haz atraviese los tubos subsecuentes
A) Ernest Rutherford, Hans Geiger B) Niels Böhr, Ernest Rutherford C) James Chadwick, Hans Geiger D) Henri Becquerel, Leo Szilard
A) Un acelerador lineal y un betatrón B) Un ciclotrón y un tubo de rayos X C) Un acelerador lineal y un ciclotrón D) Un ciclotrón y un betatrón
A) Target B) Cañón de electrones C) Thyratron D) Magnetrón
A) Uranio empobrecido B) Platino C) Plomo D) Tungsteno
A) Dispersión Rayleigh B) Efecto fotoeléctrico C) Radiación de frenado (Breemstrahlung) D) Efecto Compton
A) 40 x 40 cm2 B) 35 x 35 cm2 C) 25 x 25 cm2 D) 30 x 30 cm2
A) Absorbe los rayos X dispersos que viajan en dirección lateral y define el tamaño máximo del haz de radiación útil para tratar al paciente B) Captura los electrones al final de la guía aceleradora antes de impactar con el target, homogenizando el haz y transformándolo en monoenergético C) Elimina las variaciones de energía cinética de los electrones al final del sistema de aceleración a diferencia de potencial fija al salir del cañón de electrones D) Aplana el haz, haciendo que la distribución de fotones al salir del target sea completamente homogénea
A) El colimador multiláminas B) Las cámaras de ionización C) El filtro aplanador D) El colimador primario
A) Pasivo B) Semiactivo C) Semipasivo D) Activo
A) Posee respuesta directa B) Únicamente es capaz de detectar y medir radiación ionizante de baja energía C) No requiere alimentación eléctrica D) Es robusto
A) Únicamente es capaz de medir radiación ionizante de alta energía B) Es pequeño C) Requiere alimentación eléctrica D) Posee respuesta indirecta
A) El movimiento electrónico colectivo en la banda de conducción B) La densidad de átomos de dopaje del semiconductor C) La luminiscencia producida D) La densidad de vacancias (huecos) en la banda de valencia
A) Óxido de Zinc B) Óxido Férrico C) Óxido de Aluminio D) Óxido Ferroso
A) Cambios bruscos en la temperatura ambiente B) Cambios bruscos en la presión atmosférica C) Todas las demás opciones son correctas D) Cambios bruscos en la humedad relativa
A) Tl B) C C) P D) Na
A) Verde (~540 nm) B) Rojo (~700 nm) C) Amarillo (~600 nm) D) Violeta (~450 nm)
A) Las vacancias (huecos) dejados por los electrones desplazados por la radiación ionizante en la banda de valencia B) La banda de valencia C) Los centros de recombinación D) La banda de conducción
A) Ninguna de las demás opciones es correcta B) Un condensador cilíndrico con un dieléctrico en su interior C) Un condensador de placas plano-paralelas con un dieléctrico en su interior D) Un condensador de placas plano-paralelas llenado con un gas
A) C/kg B) J/kg C) eV/cm D) MeV/K
A) 108 - 1011 Ohm B) 109 - 1012 Ohm C) 107 - 1010 Ohm D) 1010 - 1013 Ohm
A) Ninguna de las demás opciones es correcta B) Del mismo orden de magnitud C) Directamente proporcional D) Inversamente proporcional
A) Radiación gamma B) Neutrones rápidos C) Rayos X de baja energía D) Neutrones lentos
A) Rayos X de alta energía B) Neutrones rápidos C) Neutrones lentos D) Radiación gamma
A) Neutrones rápidos B) Rayos X de alta energía C) Radiación gamma D) Neutrones lentos
A) Dosis absorbida de radiación B) Exposición a la radiación C) Actividad de fuentes radiactivas D) Tasa de dosis equivalente
A) Cuadrático B) Exponencial C) Proporcional D) Constante
A) Cámara de ionización y Geiger-Müller B) Recombinación y descarga continua C) Geiger-Müller y descarga continua D) Recombinación y cámara de ionización
A) Esférica, con un hilo conductor atravesando su centro B) Cúbica, con ánodo y cátodo en caras opuestas de la caja C) Cilíndrica, con un hilo conductor atravesando su centro D) Indiferente, lo importante es que contenga un electrodo para la colección de carga eléctrica producida por ionización del gas de llenado
A) 105 V/m B) 106 V/m C) 107 V/m D) 104 V/m
A) He B) Ar C) Xe D) Ar / Xe
A) Radiación de alta energía B) Partículas beta C) Radiación de baja energía D) Protones
A) Altas ionizaciones B) Voltajes bajos C) Bajas ionizaciones D) Ninguna de las demás opciones es correcta
A) Efecto de avalancha B) Tensión aplicada C) Ionización D) Inestabilidad eléctrica en los átomos del gas
A) Geiger-Müller B) Recombinación C) Contador proporcional D) Descarga continua
A) B(Prom) = (1/2)B B) B(Prom) = 2B C) 2B(Prom) = B D) B(Prom) = B
A) Cámara de ionización y TLD B) OSL y Geiger-Müller C) Contador proporcional y TLD D) TLD y OSL
A) N = 2n2 B) N = n2 C) N = 4n2 D) N = (1/2)n2
A) Ninguna de las demás opciones es correcta B) Mixto (similar al microtrón) C) Circular D) Lineal
A) Cuarta ecuación de Maxwell (Ley de Ampère-Maxwell) B) Tercera ecuación de Maxwell (Ley de Faraday) C) Primera ecuación de Maxwell (Ley de Gauss) D) Segunda ecuación de Mawxell (Ley de Gauss para el magnetismo)
A) Ge B) Se C) Pt D) Si
A) Incluir en su estructura cristalina impurezas provenientes de elementos trivalentes o pentavalentes B) Incluir en su estructura cristalina impurezas provenientes de elementos pentavalentes o hexavalentes C) Incluir en su estructura cristalina impurezas provenientes de elementos trivalentes o tetravalentes D) Incluir en su estructura cristalina impurezas provenientes de elementos bivalentes o trivalentes
A) 25°C B) 28°C C) 45°C D) 38°C
A) Inversamente proporcional al campo magnético B) Directamente proporcional al campo magnético C) Ninguna de las demás opciones es correcta D) Independiente del campo magnético
A) Centelleadores B) Personales, del tipo OSL C) Semiconductores D) Personales, del tipo TLD
A) Cañón de electrones, generador de RF, guía de onda aceleradora y sistema de deflexión magnética B) Guía de onda aceleradora, cañón de electrones, sistema de deflexión magnética y generador de RF C) Generador de RF, sistema de deflexión magnética, cañón de electrones y guía de onda aceleradora D) Sistema de deflexión magnética, guía de onda aceleradora, generador de RF y cañón de electrones
A) Cámara de ionización B) Contador Geiger-Müller C) OSL D) Contador proporcional
A) Contador proporcional y región de descarga continua B) Contador proporcional y contador Geiger-Müller C) Cámara de ionización y contador Geiger-Müller D) Cámara de ionización y Región de proporcionalidad limitada
A) Una cámara de ionización B) Un detector de centelleo C) Un contador proporcional D) Un detector Geiger-Müller
A) Linealmente B) Elípticamente C) Circularmente D) Lineal y circularmente
A) Lectura directa B) OSL C) Termoluminiscente D) Película
A) Sincrotrón B) Ciclotrón C) Sincrociclotrón D) Betatrón |