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LUCHEEE

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Âge recommandé: 18 ans
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Créé par

Spain

Top 10 résultats

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1

¿Qué factores influyen en los efectos producidos por la interacción de las partículas con la materia?

2

¿Cuándo se habla de la influencia del tipo de partícula en la interacción con la materia, qué aspectos se consideran fundamentalmente?

3

¿Cuáles son ejemplos de partículas ligeras no cargadas mencionadas?

4

¿Cómo se pierde principalmente la energía de las partículas cargadas al interactuar con la materia?

5

¿Cuál es el resultado de una colisión elástica entre una partícula y los átomos del medio?

6

¿Cuál es el resultado de una colisión inelástica entre una partícula y los electrones atómicos?

7

¿Cuál es el fundamento físico de la producción de rayos X en una colisión radiativa?

8

¿En qué parte del átomo se produce principalmente la colisión radiativa que da origen a la radiación de frenado y la producción de rayos X?

9

¿Cuál es la relación entre la cantidad de radiación de frenado en la producción de rayos X y el material de impacto?

10

¿Cuál es el material de número atómico alto que se utiliza comúnmente para obtener radiación de frenado en la producción de rayos X?

11

¿Cómo afecta la corriente del tubo (mA) al número de fotones en la radiografía?

12

Cómo influye el tiempo de exposición en la cantidad de fotones producidos durante una exposición radiográfica?

13

¿Cómo afecta el aumento del número atómico (Z) del blanco en un espectro de rayos X?

14

¿Cuál es el efecto del incremento de Z del blanco en la radiación característica en un espectro de rayos X?

15

¿Cómo afecta la modificación de la corriente en términos de Mas (miliamperios por segundo) en la emisión de rayos X?

16

¿Cómo afecta el aumento de la tensión (kV) en la cantidad de rayos X que llega al paciente?

17

¿Cómo influye la distancia en la cantidad de radiación que llega al paciente durante una exposición radiográfica?

18

¿Cuál es el efecto principal de la filtración en un haz de rayos X?

19

¿Cómo se define la calidad de los rayos X en términos de la capacidad de penetración del haz?

20

¿Cómo se clasifican los haces "duros" y "blandos"?

21

¿Cómo se parametriza la energía de un haz de rayos X en radiología?

22

¿Cuál es la definición de la capa hemirreductora (CHR) en radiología?

23

¿Cuál es el efecto principal de un aumento en el potencial del tubo (kV) en la calidad de un haz de rayos X?

24

¿Cuál es el efecto principal de la filtración en la calidad y cantidad de un haz de rayos X?

25

¿Qué efecto tiene un aumento en el potencial del tubo (kV) en la penetración de los rayos X?

26

¿Qué efecto tiene el aumento de la penetración debido al aumento en el potencial del tubo en la calidad de la imagen radiográfica (CHR)?

27

¿Cómo afecta un aumento en el potencial del tubo (kV) a la dosis de radiación recibida por el paciente?

28

¿Cuál es el propósito principal de la filtración en radiografía?

29

¿Cómo afecta el aumento de mas a la dosis de radiación recibida por el paciente?

30

¿Cuál es el propósito principal de atenuar un haz macroscópico?

31

¿Por qué es importante atenuar un haz macroscópico en ciertos contextos?

32

¿Cuál es el enfoque principal del estudio microscópico en relación con la interacción de los fotones con la materia?

33

¿Por qué es relevante estudiar los procesos microscópicos de interacción de los fotones?

34

¿En qué áreas específicas se aplican los conocimientos microscópicos sobre la interacción de fotones?

35

¿Qué provoca la disminución progresiva de los fotones en un haz de rayos X o gamma al penetrar en un medio material?

36

¿Cuál es la principal causa de la atenuación de fotones en un medio material?

37

¿Qué factores influyen en la atenuación de un haz monoenergético de fotones al incidir perpendicularmente sobre un material?

38

¿Cómo se define el semiespesor o espesor de semirreducción (d1/2) para haces monoenergéticos?

39

¿Cuál es el proceso característico de la interacción fotoeléctrica en términos de energía?

40

¿Cuál es el resultado final de la interacción Compton en términos de partículas generadas?

41

¿Qué proceso describe la interacción de creación de pares electrón-positrón?

42

¿Qué se entiende por fotones primarios en el contexto de la formación de imágenes radiológicas?

43

¿Cuál es el proceso responsable de la generación de fotones dispersados en radiología?

44

¿Cuál es uno de los motivos por los cuales el efecto fotoeléctrico es preferido en algunos contextos radiológicos?

45

¿Cuál es la función principal del generador de rayos X en el sistema de imágenes médicas?

46

¿Cuáles son los tres circuitos principales en un generador de rayos X?

47

¿Cuáles son los dos elementos principales de un tubo de rayos X y cuál es su función específica?

48

¿Cuál es el propósito del alto vacío en el recipiente sellado que contiene el conjunto cátodo-ánodo en un tubo de rayos X?

49

¿Cuál es el propósito principal de la coraza o carcasa protectora que rodea el tubo de rayos X y está compuesta de blindaje de plomo y material metálico, y por qué se practica un agujero en ella?

50

¿Por qué es preferible que el foco térmico o real sea de mayor tamaño desde el punto de vista de la disipación térmica?

51

Desde un punto de vista de la calidad de imagen, ¿por qué interesa obtener un foco efectivo del menor tamaño posible?

52

Cómo se ve afectada la nitidez de una imagen en relación con el punto de focal?

53

Cuál es el efecto en la intensidad y el tiempo de exposición cuando se utiliza un foco puntual en comparación con un foco más grueso?

54

¿Qué es el "efecto talón" en el contexto de la emisión de rayos X?

55

¿Cuál es la recomendación general en la colocación del lado del cátodo del tubo de rayos X al explorar partes del cuerpo con diferentes grosores anatómicos?

56

¿Qué caracteriza a la Filtración Inherente en un tubo de rayos X?

57

¿Cómo se implementa la Filtración Añadida para modificar el haz filtrado en radiología?

58

¿Cuál es el propósito del diseño de los tubos de rayos X en relación con la interacción de los electrones en el punto focal?

59

¿Qué efecto se produce cuando algunos electrones rebotan y aterrizan en zonas fuera del punto focal en un tubo de rayos X?

60

¿Cuál es el factor principal que determina la carga de trabajo que un tubo de rayos X puede soportar?

61

¿Qué impacto tiene la radiación dispersa generada por el paciente en la generación de la imagen radiográfica?

62

¿Cómo se define la radiación de fuga en el contexto de la radiología?

63

¿Cuál es el origen principal de la radiación dispersa en el contexto de la radiología?

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