Primeras 20 Flashcards

(79 cards)

1
Q

¿Cómo afecta el voltaje aplicado en las máquinas de rayos X a la longitud de onda de la luz obtenida?

A

A mayor voltaje, menor longitud de onda de la luz obtenida.

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2
Q

¿Qué es la radiación de frenado?

A

Radiación producida cuando electrones de alta energía colisionan con blancos fijos, obteniendo luz con energía proporcional a la energía cinética de los electrones.

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3
Q

¿Qué es la radiación característica?

A

Radiación que se obtiene cuando se ioniza un átomo, generalmente de los electrones de las capas más internas.

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4
Q

¿Qué es la radiactividad?

A

Proceso mediante el cual un núcleo inestable se transforma en uno más estable mediante la emisión de radiación.

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5
Q

¿Cómo se convierte un núcleo estable al emitir radiación?

A

Se convierte en un núcleo más estable, pero no directamente; lo hace por etapas.

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6
Q

¿De qué depende la energía de las partículas alfa?

A

De la diferencia de energía entre los niveles nucleares inicial y final durante la desintegración radiactiva.

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7
Q

¿Es posible determinar con exactitud cuándo se desintegrará un átomo radiactivo?

A

No, solo se puede predecir la probabilidad de que ocurra en un intervalo de tiempo dado.

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8
Q

¿Qué es la radiación gamma?

A

Parte del espectro electromagnético con alta energía.

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9
Q

Cuando un átomo radiactivo emite radiación, ¿en qué se puede transformar?

A

Puede transformarse en un átomo más estable, aunque no necesariamente en uno completamente estable.

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10
Q

¿Qué sucede con dos átomos radiactivamente diferentes con la misma semivida?

A

Emiten la misma cantidad de partículas radiactivas por unidad de tiempo.

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11
Q

¿Cómo se mide comúnmente la semivida de los radionúclidos?

A

En unidades de tiempo, como segundos, minutos, horas o años.

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12
Q

¿Para qué se usa la actividad en Ci/g?

A

Para expresar la actividad inicial por gramo de sustancia.

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13
Q

¿Cuáles son las unidades usuales para la actividad de los radionúclidos?

A
  • Becquerel
  • Curie
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14
Q

¿Qué caracteriza a la desintegración alfa?

A

Tiene una alta capacidad de interactuar con la materia.

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15
Q

En la desintegración alfa, ¿cuántas posiciones baja el radionúclido resultante en la tabla periódica?

A

Baja 2 posiciones.

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16
Q

¿Qué mide la semivida de un átomo radiactivo?

A

El tiempo necesario para que la mitad de los átomos de una muestra se desintegren.

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17
Q

¿Qué mide la semivida en relación a los átomos radiactivos presentes?

A

La reducción a la mitad del número de átomos radiactivos presentes en una muestra.

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18
Q

En la desintegración beta negativa, ¿cuántas posiciones sube el radionúclido resultante en la tabla periódica?

A

Sube 1 posición.

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19
Q

¿Qué mide la semivida de un átomo radiactivo en relación a la actividad?

A

El tiempo necesario para que la actividad de una muestra radiactiva baje a la mitad.

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20
Q

¿Qué sucede naturalmente con la actividad de una muestra radiactiva con el tiempo?

A

Disminuye debido a la desintegración de los átomos radiactivos.

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21
Q

¿Qué es una partícula beta?

A

Un electrón

Una partícula beta es un tipo de radiación emitida por ciertos núcleos atómicos inestables

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22
Q

¿Cómo se relaciona el número de átomos que se desintegran con el número de átomos inicialmente en la muestra?

A

Es proporcional

Esto implica que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de átomos desintegrados aumenta en relación con la cantidad inicial

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23
Q

¿Qué es una partícula alfa?

A

Átomos de helio doblemente ionizado

Las partículas alfa son otro tipo de radiación nuclear emitida durante la desintegración

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24
Q

¿Qué establece la ley del Snell?

A

La máxima intensidad se obtiene cuando la radiación incide paralelamente a la superficie

Esta ley es fundamental en la óptica para entender la refracción de las ondas

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25
¿Qué longitud de onda tiene la radiación ultravioleta que activa reacciones químicas en el cuerpo humano?
Inferiores a 400 nm ## Footnote Esta radiación puede tener efectos biológicos significativos
26
¿Qué establece la ley del coseno de Lambert?
Es importante la orientación de la superficie del blanco respecto a la dirección del haz de radiación ## Footnote Esta ley se aplica en óptica para entender la intensidad de la luz reflejada
27
¿Qué tipo de onda es el ultrasonido?
Onda mecánica ## Footnote Se propaga a través de un medio material mediante compresiones y rarefacciones, no es electromagnética
28
¿Qué energías tienen las radiaciones ionizantes?
Mayores a 10 eV ## Footnote Estas radiaciones pueden ionizar átomos y moléculas, causando reacciones químicas
29
¿Qué establece la ley de Grotthus-Draper?
Solo es útil la radiación absorbida, no la dispersada ## Footnote Esta ley es importante en la fotobiología y la fototerapia
30
¿Cómo se define un átomo eléctricamente neutro?
Posee igual cantidad de protones y de electrones ## Footnote La neutralidad eléctrica es fundamental para la estabilidad del átomo
31
¿Para qué se utilizan los radionúclidos con vida media corta?
En tratamientos que duren muchos días ## Footnote Su corta vida media permite un uso efectivo en medicina nuclear
32
¿Cuáles son los principales tipos de desintegración nuclear?
Alfa, beta y gamma ## Footnote Los rayos X no son considerados un tipo de desintegración nuclear
33
¿Qué es un rayo gamma?
Luz o fotones de alta energía ## Footnote No contiene partículas, es una forma de radiación electromagnética
34
En la desintegración beta negativa, ¿qué ocurre con el número atómico del radionúclido resultante?
Aumenta ## Footnote El número másico no cambia durante este proceso
35
¿Qué tipo de onda es el ultrasonido?
Onda mecánica de alta frecuencia y baja energía ## Footnote Se utiliza en imágenes médicas mediante la reflexión en tejidos
36
¿Qué transportan las ondas de radio, la luz amarilla y los rayos X?
Energía en fotones ## Footnote Estas ondas son parte del espectro electromagnético
37
¿Qué relación tiene la radiación transmitida con la ley de Grotthus-Draper?
No está relacionada ## Footnote La radiación transmitida forma imágenes y se rige por principios de óptica
38
¿Por qué la intensidad del sol se percibe menor por las mañanas y por las tardes?
Por la ley del coseno de Lambert ## Footnote Esta ley explica la variación en la intensidad de la radiación solar
39
¿Qué ángulo es necesario para obtener el 50% de la intensidad total según la ley del coseno de Lambert?
60° ## Footnote Este ángulo es clave en la medición de la intensidad de la luz
40
¿Qué establece la ley del coseno de Lambert sobre la máxima intensidad?
Se obtiene cuando la radiación incide perpendicularmente a la superficie ## Footnote Esta condición maximiza la recepción de energía luminosa
41
¿Qué logra la digitalización de imágenes en comparación con una imagen análoga?
Emplear colores que el ojo humano sí puede distinguir ## Footnote La imagen análoga tiene una infinita cantidad de tonos de grises, pero el ojo humano no puede distinguir muchos tonos.
42
¿Qué valores toma generalmente el factor de amplificación?
Valores mayores que 1 ## Footnote Depende de la ganancia en el sistema.
43
¿Qué mide la semivida de un átomo radiactivo?
El tiempo necesario para que la mitad de los átomos de una muestra se desintegren ## Footnote No mide el tiempo necesario para que emita radiación.
44
Menciona tres mecanismos de absorción de radiación.
* Efecto fotoeléctrico * Efecto Compton * Producción de pares ## Footnote El efecto Doppler no está entre los principales mecanismos de absorción.
45
¿Qué emite el radiofármaco 18F desoxiglucosa durante su desintegración?
Positrones que interactúan con electrones ## Footnote Esto produce fotones gamma de 511 keV en el proceso de aniquilación.
46
¿Cuál es la actividad del 99mTc después de 6 horas?
Se ha reducido al 50% ## Footnote Esto se debe a su semivida de aproximadamente 6 horas.
47
¿Por qué es útil el 99mTc en radiofarmacia?
Debido a su semivida corta de aproximadamente 6 horas ## Footnote Permite que la radiación desaparezca rápidamente después del diagnóstico.
48
¿Qué tipo de imágenes se pueden conseguir con los radiofármacos?
* Imágenes morfológicas * Imágenes funcionales * Imágenes morfofuncionales ## Footnote Los radiofármacos combinan fármacos marcados con trazadores radiactivos.
49
¿Qué emite el 99mTc?
Un rayo gamma con energía de unos 143 keV ## Footnote No emite un positrón.
50
¿En qué técnicas de imágenes se utiliza el 99mTc?
Para visualizar bloqueos o estrechamiento de los vasos ## Footnote Se inyecta en el torrente sanguíneo.
51
¿Qué establece la ley de Lambert-Beer?
La intensidad de la radiación disminuye durante su penetración en el medio absorbente.
52
¿Cuál es el radiofármaco más utilizado en tomografía por emisión de positrones?
18F deoxiglucosa ## Footnote Tiene una semivida de unos 110 minutos.
53
¿Por qué es fácil incorporar el 99mTc a moléculas?
Porque su semivida es corta ## Footnote Esto lo hace muy utilizado en radiofarmacia.
54
¿Qué ocurre cuando un haz de rayos X interactúa con la materia a través del efecto Compton?
La energía de cada fotón se absorbe parcialmente ## Footnote La energía residual es responsable de la radiación que recibe el personal médico.
55
¿Qué relación existe entre la densidad del órgano y la claridad de la imagen proyectada?
Cuanto mayor sea la densidad del órgano, más clara será la imagen.
56
¿Qué mecanismos puede utilizar una máquina de rayos X para emitir radiación?
* Radiación de frenado * Radiación característica
57
¿Qué parámetro define la efectividad de un radiodiagnóstico?
La calidad del haz de rayos X ## Footnote Se refiere a la capacidad de penetración, es decir, la energía.
58
¿Qué se emite en la desintegración alfa?
Átomos de helio doblemente ionizado.
59
¿Qué concepto es fundamental en la digitalización de imágenes?
El cambio de una variable continua a discretas ## Footnote Se pasa de un número continuo e infinito de valores a un conjunto fijo y finito de valores.
60
¿Qué se pierde en la transformación a digital en comparación con una imagen análoga?
Se pierde una infinita cantidad de puntos por unidad de área ## Footnote Esto se debe a que se debe analizar una zona específica y almacenar su valor en un píxel.
61
¿Qué determina la capacidad de hacer zoom en una imagen digital?
La cantidad de píxeles por unidad de área ## Footnote Esto se conoce como resolución de la imagen digital.
62
¿Qué sustancias se utilizan en las radiografías de contraste positivo?
Sulfato de bario o sales yodadas ## Footnote Estas sustancias ayudan a mejorar la visibilidad en las radiografías.
63
¿Con qué ley se relaciona el tiempo de exposición en radiodiagnóstico?
Ley Bunsen-Roscoe ## Footnote Esta ley describe la relación entre la intensidad de la radiación y el tiempo de exposición.
64
¿Qué refleja un haz de rayos X que sufre una alta atenuación?
Una imagen blanca en la pantalla ## Footnote Esto se debe a que la radiación no llega a la imagen debido a la atenuación.
65
¿Qué tipo de haz se utiliza en la resonancia magnética?
Haz de radiofrecuencias ## Footnote Este haz provoca la resonancia y la absorción de energía en el paciente.
66
¿Con qué está directamente relacionada la intensidad del haz de una máquina de rayos X?
Con la corriente generada por emisión termoeléctrica ## Footnote Esto indica que mayor corriente resulta en mayor intensidad del haz.
67
¿Qué ocurre con la transmisión de radiación al aumentar el espesor de la capa atenuante?
Disminuye la transmisión de la radiación ## Footnote Esto se debe a que una mayor atenuación bloquea más radiación.
68
¿Qué tipo de radiaciones tienen energías inferiores a 10 eV?
Radiaciones no ionizantes ## Footnote Estas radiaciones no tienen suficiente energía para ionizar átomos.
69
¿Qué describe el efecto fotoeléctrico?
Emisión de electrones por un material al incidir radiaciones electromagnéticas ## Footnote La emisión depende de la frecuencia de la radiación incidente.
70
¿Qué depende de la función de trabajo en el efecto fotoeléctrico?
La ionización de los electrones ## Footnote Diferentes materiales tienen diferentes funciones de trabajo que afectan la emisión de electrones.
71
¿Qué establece la ley del inverso cuadrado?
La intensidad de una onda decrece con el inverso cuadrado de la distancia desde la fuente ## Footnote Esto es fundamental en el estudio de la radiación.
72
¿Cómo se relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia?
La energía es proporcional a la frecuencia ## Footnote Esto significa que mayor frecuencia implica mayor energía.
73
¿Qué es la vida media o periodo de semidesintegración?
El tiempo necesario para que decaigan radiactivamente el 50% de los núclidos presentes ## Footnote Este concepto es crucial en el estudio de la radiactividad.
74
¿Qué caracterizan los fenómenos radiactivos?
Una constante de desintegración y una vida media ## Footnote Estos son parámetros esenciales para entender la radiactividad.
75
¿Qué es importante al determinar la radiación absorbida?
El factor de atenuación ## Footnote Este factor ayuda a comprender cuánto se reduce la radiación al pasar por un material.
76
¿Cómo se comportan las sustancias radiactivas con semivida muy corta?
Tienen un descenso rápido de su actividad ## Footnote Esto implica que su radiactividad disminuye rápidamente con el tiempo.
77
¿Qué capacidad tienen las sustancias reactivas que emiten rayos gamma?
Alta capacidad de transición ## Footnote Esto sugiere que estas sustancias pueden cambiar rápidamente su estado energético.
78
¿Qué frecuencias se utilizan en las pruebas de resonancias magnéticas?
Frecuencias de baja energía ## Footnote No se utilizan rayos X de alta energía en este tipo de pruebas.
79
¿Cómo se encuentran inicialmente los monopolos magnéticos del tejido en resonancia magnética?
Desordenados aleatoriamente ## Footnote Este desorden es crucial para la técnica de imagen por resonancia magnética.