Cuestionario: Fundamentos de radiaciones e imagen — 14 preguntas

Preguntas y respuestas detalladas

1. ¿Qué modalidad diagnóstica utiliza campos magnéticos y radiofrecuencia en lugar de fotones ionizantes?

La ecografía médica
La radiografía convencional
La tomografía computarizada
La resonancia magnética

La resonancia magnética

Explicación

La resonancia magnética obtiene información mediante campos magnéticos y radiofrecuencia, sin emplear fotones ionizantes. La tomografía computarizada y la radiografía sí utilizan fotones de alta energía, mientras que la ecografía emplea ondas mecánicas.

2. ¿Por qué deben controlarse los objetos metálicos antes de entrar en una sala de resonancia magnética?

Porque los objetos metálicos producen fotones ionizantes dentro del equipo
Porque los metales bloquean la transmisión de los ultrasonidos hacia los tejidos
Porque las ondas de radio pueden calentar cualquier metal hasta dañarlo
Porque el campo magnético puede interactuar con ellos y convertirlos en un riesgo

Porque el campo magnético puede interactuar con ellos y convertirlos en un riesgo

Explicación

El campo magnético de la resonancia puede atraer o afectar objetos metálicos, por lo que su presencia debe controlarse. El problema no se debe a ultrasonidos, fotones ionizantes ni a un calentamiento general causado por ondas de radio.

3. ¿Qué criterio distingue directamente entre radiaciones ionizantes y no ionizantes?

Su capacidad para arrancar electrones de los átomos
Su forma de propagarse como onda o como partícula
Su procedencia desde una fuente nuclear o extranuclear
Su capacidad para atravesar tejidos con distinta atenuación

Su capacidad para arrancar electrones de los átomos

Explicación

La diferencia fundamental es la capacidad energética de la radiación para arrancar electrones orbitales. El origen, la atenuación y la forma de propagación son criterios distintos de clasificación o descripción.

4. ¿Qué secuencia describe correctamente la formación de una imagen diagnóstica mediante radiación?

Atenuación en el tejido, registro de la señal y generación posterior de la energía
Generación de energía, transmisión y atenuación en el tejido, y registro en detectores
Transmisión desde los detectores, generación de energía y atenuación en la fuente
Registro en detectores, generación de energía y transmisión sin cambios por el tejido

Generación de energía, transmisión y atenuación en el tejido, y registro en detectores

Explicación

La energía se produce en una fuente emisora, atraviesa el tejido mientras se atenúa y finalmente llega a los detectores para formar el registro. Los detectores no generan inicialmente la energía ni la transmiten hacia la fuente.

5. ¿Qué combinación presenta dos criterios de clasificación diferentes aplicados a una radiación?

Origen extranuclear y capacidad de ionizar electrones
Origen nuclear y propagación como onda electromagnética
Propagación mecánica y origen relacionado con el núcleo atómico
Propagación corpuscular y procedencia desde la corteza electrónica

Origen nuclear y propagación como onda electromagnética

Explicación

El origen nuclear o extranuclear y la forma de propagación electromagnética, corpuscular o mecánica son criterios independientes. Por ello, una radiación puede tener origen nuclear y propagarse como onda electromagnética sin que ambos conceptos sean equivalentes.

6. ¿Con qué interactúa principalmente la radiofrecuencia durante la resonancia magnética?

Con la reflexión mecánica producida por una interfaz entre tejidos
Con los electrones orbitales expulsados por fotones de alta energía
Con las burbujas de aire atrapadas entre el transductor y la piel
Con el momento magnético de los protones de hidrógeno

Con el momento magnético de los protones de hidrógeno

Explicación

En la resonancia magnética, la radiofrecuencia interactúa con el momento magnético de los protones de hidrógeno presentes en los tejidos. La reflexión mecánica y la necesidad de un medio material corresponden a los ultrasonidos, no a la radiofrecuencia.

7. ¿Por qué se aplica gel durante una exploración ecográfica?

Porque facilita la transmisión de ondas mecánicas entre el transductor y los tejidos
Porque aumenta la ionización de las moléculas para mejorar el contraste
Porque convierte los ultrasonidos en fotones capaces de atravesar el aire
Porque genera el campo magnético que orienta los protones de hidrógeno

Porque facilita la transmisión de ondas mecánicas entre el transductor y los tejidos

Explicación

Los ultrasonidos necesitan un medio físico y el gel mejora su transmisión entre el transductor y la piel, reduciendo la interferencia del aire. El gel no genera campos magnéticos ni convierte el sonido en fotones ionizantes.

8. ¿Qué diferencia describe correctamente los estados fundamental y excitado de un átomo neutro?

El estado fundamental aparece tras absorber energía y el excitado corresponde al nivel energético más bajo.
El estado fundamental tiene la energía mínima y el excitado implica energía adicional en niveles superiores.
El estado excitado se produce cuando el átomo pierde energía y sus electrones descienden a niveles inferiores.
Ambos estados presentan la misma energía, pero difieren en el número de protones del núcleo.

El estado fundamental tiene la energía mínima y el excitado implica energía adicional en niveles superiores.

Explicación

El estado fundamental representa la energía mínima posible, mientras que el estado excitado surge cuando los electrones absorben energía y ascienden a niveles superiores. Confundir la absorción de energía con el estado fundamental invierte precisamente la relación entre ambos estados.

9. ¿Qué ocurre durante la desexcitación de un átomo?

Un electrón desciende mediante un salto cuántico y se libera radiación electromagnética característica.
Los electrones permanecen en sus niveles originales y aumenta la energía interna del átomo.
Un electrón asciende a un nivel superior y el átomo absorbe radiación electromagnética adicional.
El núcleo expulsa un protón y el átomo emite radiación con independencia de su material.

Un electrón desciende mediante un salto cuántico y se libera radiación electromagnética característica.

Explicación

Durante la desexcitación, el electrón retorna al estado fundamental mediante un salto cuántico y libera el exceso de energía como radiación electromagnética. El ascenso a niveles superiores corresponde a la excitación, que requiere absorción de energía.

10. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa una ionización atómica?

Un electrón absorbe energía y asciende a un nivel superior sin abandonar el átomo.
Una molécula vibra por absorción de energía sin modificar su número de electrones.
Un núcleo emite una partícula y conserva intacta la nube electrónica del átomo neutro.
Un fotón expulsa un electrón orbital, formando un ion positivo y un electrón libre.

Un fotón expulsa un electrón orbital, formando un ion positivo y un electrón libre.

Explicación

La ionización ocurre cuando un fotón incidente expulsa un electrón orbital, dejando un ion positivo y un electrón libre. El ascenso del electrón sin expulsión describe excitación, no ionización.

11. ¿Por qué la ionización es relevante para la radioprotección y la radioterapia?

Porque puede romper enlaces químicos y alterar moléculas biológicas complejas como el ADN.
Porque produce únicamente calentamiento superficial sin modificar estructuras moleculares.
Porque aumenta la estabilidad del ADN al incorporar electrones libres en sus enlaces.
Porque transforma toda radiación electromagnética en partículas con masa y carga.

Porque puede romper enlaces químicos y alterar moléculas biológicas complejas como el ADN.

Explicación

La ionización puede romper enlaces químicos y dañar moléculas complejas como el ADN, fundamento de sus riesgos y de algunos usos terapéuticos. El calentamiento sin alteración molecular se relaciona más con efectos no ionizantes y no explica su importancia radiobiológica.

12. ¿Qué diferencia distingue correctamente los rayos X de los rayos gamma?

Ambos se originan en la corteza electrónica, pero los rayos gamma poseen mayor carga eléctrica.
Los rayos X son partículas emitidas por el núcleo, mientras los gamma son electrones liberados de la corteza.
Los rayos X tienen origen extranuclear en la corteza electrónica, mientras los gamma proceden de núcleos inestables.
Los rayos X proceden de núcleos inestables, mientras los gamma se generan por frenado electrónico en el ánodo.

Los rayos X tienen origen extranuclear en la corteza electrónica, mientras los gamma proceden de núcleos inestables.

Explicación

Los rayos X se generan fuera del núcleo, por frenado o transiciones electrónicas en el ánodo, mientras que los rayos gamma provienen de núcleos atómicos inestables. Atribuir los rayos X al núcleo intercambia los orígenes físicos de ambas radiaciones.

13. ¿Qué comparación entre las partículas alfa y beta es correcta?

Las alfa son núcleos atómicos de penetración media; las beta carecen de carga y atraviesan materiales con facilidad.
Las alfa y beta son fotones electromagnéticos, pero las alfa tienen mayor frecuencia y las beta menor longitud de onda.
Las alfa son electrones de penetración media; las beta son núcleos de helio con ionización intensa y alcance muy corto.
Las alfa son núcleos de helio, ionizan intensamente y penetran muy poco; las beta son electrones o positrones de penetración media.

Las alfa son núcleos de helio, ionizan intensamente y penetran muy poco; las beta son electrones o positrones de penetración media.

Explicación

Las partículas alfa son núcleos de helio con alto poder ionizante y baja penetración, mientras que las beta son electrones o positrones emitidos por el núcleo y presentan penetración media. La descripción que asigna electrones a las alfa invierte la naturaleza de ambas partículas.

14. ¿Qué aplicación de las partículas permite obtener imágenes moleculares mediante positrones?

La ecografía, que representa estructuras internas mediante la reflexión de ondas mecánicas.
La tomografía por emisión de positrones, empleada para visualizar procesos moleculares en medicina nuclear.
La resonancia magnética, que forma imágenes mediante campos magnéticos y ondas de radio.
La radiografía convencional, basada en la atenuación de rayos X al atravesar tejidos.

La tomografía por emisión de positrones, empleada para visualizar procesos moleculares en medicina nuclear.

Explicación

La tomografía por emisión de positrones utiliza positrones para obtener imágenes moleculares y forma parte de las aplicaciones de la medicina nuclear. La radiografía emplea rayos X, mientras que la resonancia y la ecografía se basan en fenómenos físicos distintos.

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¿Qué tipo de radiación usan los equipos de rayos X y tomografía?

Fotones de alta energía.

¿Con qué trabajan la resonancia magnética y la ecografía respectivamente?

La resonancia magnética con campos magnéticos y radiofrecuencia; la ecografía con ondas mecánicas de sonido.

¿Por qué los objetos metálicos son peligrosos en resonancia magnética?

Porque el campo magnético interactúa con ellos.

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