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1. 
Definición de materia
A.
Se considera que es la unidad fundamental que forma parte sensible de los objetos.
B.
Entendemos como materia todo aquello que se extiende por las dimensiones espacio tiempo, no posee energía y no se encuentra sujeto a cambios en el tiempo y se encuentra sujeto a interacciones con aparatos de medida.
C.
La materia no tiene masa y peso, y no ocupa un lugar en el espacio.
D.
La materia experimenta fenómenos de inercia.
2. 
La materia siempre es perceptible
A.
Si
B.
a veces si, a veces no.
C.
No
D.
Siempre
3. 
Cuales de los siguientes son constituyentes básicos de la materia másica?
A.
quarks
B.
liptones
C.
fentiones
D.
fenimones
4. 
Que son los bosones?
A.
Fermiones
B.
materia másica
C.
leptones
D.
materia no másica
5. 
En el modelo atómico en el átomo se distinguen 2 partes...
A.
electrones y núcleo
B.
corteza y electrones
C.
el núcleo y la corteza
D.
electrones y protones
6. 
El núcleo de un átomo contiene
A.
partículas con cargas negativas
B.
partículas con cargas positivas
C.
electrones con cargas negativas
D.
electrones con cargas positivas
7. 
La masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón?
A.
a veces
B.
no
C.
solo cuando están en equilibrio
D.
Si
8. 
En la corteza del átomo se encuentran
A.
los electrones
B.
los neutrones
C.
los protones
D.
protones y neutrones
9. 
La carga del protón y del electrón son iguales
A.
y del mismo signo
B.
pero del signo contrario
C.
pero no tienen signo
D.
pero siempre negativas
10. 
Ya que hay el mismo número de protones y de electrones, la carga total del átomo es:
A.
0
B.
1
C.
2
D.
-1
11. 
El neutrón es
A.
un electrón sin carga.
B.
una partícula con carga
C.
una partícula sin carga.
D.
una partícula con carga (-).
12. 
Tomando como referencia el átomo de hidrógeno, el radio atómico sería de
A.
aproximadamente 10-10 m
B.
aproximadamente 100-10 m
C.
aproximadamente 10-100 m
D.
aproximadamente 1-10 m
13. 
el núcleo de un átomo es cerca de
A.
100 veces mayor que el átomo mismo
B.
10.000 veces mayor que el átomo mismo
C.
10.000 veces menor que el átomo mismo
D.
10 veces menor que el átomo mismo
14. 
El núcleo de un átomo
A.
concentra prácticamente el 10% de su masa.
B.
concentra prácticamente el 1% de su masa.
C.
concentra prácticamente el 50% de su masa.
D.
concentra prácticamente el 100% de su masa.
15. 
El número de electrones de valencia es
A.
el número de electrones que hay en el último nivel ocupado
B.
el número de electrones que hay en el primer nivel ocupado
C.
el número de electrones que hay en el penúltimo nivel ocupado
D.
el número de electrones que hay en el segundo nivel ocupado
16. 
Los isótopos son átomos del mismo elemento
A.
que tienen diferente número de electrones en el núcleo
B.
que tienen igual número de neutrones en el núcleo
C.
que tienen diferente número de protones en el núcleo
D.
que tienen diferente número de neutrones en el núcleo
17. 
La materia siempre es perceptiblLa masa atómica relativa de un elemento es la suma de las masas
A.
de sus protones y neutrones
B.
de sus electrones y neutrones
C.
de sus protones y electrones
D.
de sus neutrones y electrones
18. 
Los responsables del fenómeno de la radiactividad son
A.
los isótopos estables
B.
no se sabe
C.
depende del momento
D.
los isótopos inestables
19. 
En cuantos tipos de radiaciones se emite la desintegración radiactiva?
A.
1
B.
3
C.
0
D.
10
20. 
Las partículas alfa están formadas por 2 protones y
A.
2 neutrones
B.
3 neutrones
C.
0
D.
10 neutrones
21. 
Las partículas alfa tienen carga
A.
negativa
B.
neutra
C.
no tienen
D.
positiva
22. 
Las partículas beta tienen carga
A.
negativa
B.
neutra
C.
no tienen
D.
positiva
23. 
Las partículas gamma solo son detenidas por
A.
gruesas capas de plomo
B.
una hoja de papel
C.
placas de madera
D.
paneles de adamantium
24. 
Entre otras en las reacciones nucleares se cumple lo siguiente
A.
se conserva la masa-energía y la cantidad de movimiento
B.
la carga se conserva
C.
se conserva el número de nucleones
D.
Todas las anteriores
25. 
La radiación se define como
A.
energía en tránsito de un lugar a otro
B.
energía términa en tránsito de un lugar a otro
C.
energía eléctrica en tránsito de un lugar a otro
D.
energía inestable en tránsito de un lugar a otro
26. 
Radiación se define como
A.
Energía térmica en transito de un lugar a otro
B.
toda energía que se propaga en forma de particulas a través del espacio
C.
es la emisión y propagación de energía, a través del vacío o de un medio material,en forma de onda electromagnética (Rx, Rγ ...), o bien en forma de partícula (α, n, p, ...)
D.
todas las anteriores
27. 
Las radiaciones electromagnéticas
A.
no poseen ninguna masa, pero si energía
B.
no poseen ninguna masa, ni energía
C.
poseen masa, y mucha energía
D.
no poseen ninguna masa, solo energía
28. 
Tipos de radiaciones según su naturaleza
A.
Radiaciones electromagnéticas, radiaciones ópticas, radiaciones corpusculares
B.
Radiaciones electrónicas, radiaciones ópticas, radiaciones corpusculares
C.
Radiaciones electromagnéticas, radiaciones gamma, radiaciones corpusculares
D.
Radiaciones electromagnéticas, radiaciones ópticas, radiaciones espaciales
29. 
Cual es la primera fuente de radiación artificial?
A.
los materiales de construcción
B.
los viajes aéreos
C.
La televisón
D.
los rayos X médicos
30. 
Cual de estos es una fuente de radiación natural?
A.
Argón
B.
Madera
C.
Radón
D.
Helio
31. 
La radiología se utiliza en
A.
Preservación de alimentos envasados
B.
Descontaminación de materias primas
C.
En la cura de algunos tumores cancerosos y tejidos malignos
D.
todas las anteriores
32. 
Las magnitudes en el campo de la Radiología se pueden clasificar en
A.
3 categorías
B.
4 categorías
C.
5 categorías
D.
2 categorías
33. 
Cual de las siguientes es una categoría de magnitud en el campo de la radiología
A.
radiometría
B.
dosimetría
C.
radiactividad
D.
todas las anteriores
34. 
Los coeficientes de interacción
A.
permiten relacionar las magnitudes radiológicas con las magnitudes dosimétricas
B.
permiten relacionar las magnitudes radiométricas con las magnitudes dosimétricas
C.
permiten relacionar las magnitudes radiométricas con las magnitudes métricas
D.
Permiten relacionar las magnitudes nanométricas con las magnitudes dosimétricas
35. 
La dosimetría
A.
las magnitudes dosimétricas son generalmente producto de la radiometría y coeficientes de interacción
B.
las magnitudes dosimétricas son generalmente producto de la radiactividad y coeficientes de interacción
C.
las magnitudes dosimétricas son generalmente producto de la radiactividad y radioprotección
D.
las magnitudes dosimétricas son generalmente producto de la radiactividad y la radiometría