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Examen RIR 2011-2012 – TERCERA PARTE

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210. En notación binaria, el número 9 se expresa como:

1. 00111.

2. 00010.

3. 01001.

4. 01000.

5. 01010.

211. Determinar cuál es la función lógica requerida para descodificar el número binario 1011 de manera que produzca un nivel lógico “1” en la salida:

1. F = A3Ā2 A1A0.

2. F = A3A2A1A0.

3. F = A3A1 Ā0.

4. F = A3 Ā2A1Ā0.

5. F = Ā3A2 Ā1 Ā0.

212. En un conversor analógico-digital:

1. La linealidad integral es la suma algebraica de las desviaciones de cada uno de los canales respecto de su valor ideal.

2. La linealidad diferencial es nula.

3. La linealidad integro-diferencial es aproximadamente constante.

4. Se utiliza el modo Peak-sensing sólo en el caso de que el rise-time de la señal analógica sea de pequeño valor.

5. Se utiliza el modo charge integration sólo en el caso de que la señal analógica sea de pequeña amplitud.

213. La función lógica F = AB + A (B + C) + B (B + C) corresponde a:

1. B.

2. B + C.

3. AB + C.

4. B + AC.

5. A+ B + C

214. La función lógica F = A + B corresponde a la de una puerta:

1. NAND.

2. NOR.

3. OR.

4. EXOR.

5. AND.

215.       Señale la respuesta FALSA respecto a los modelos de tiempo muerto paralizable y no paralizable de un detector:

1. Los dos modelos predicen el mismo comportamiento cuando la tasa real de cuentas es baja.

2. El modelo no paralizable predice un máximo en la tasa de cuentas observada cuando la tasa real de eventos es 1/t.

3. El modelo paralizable predice un máximo en la tasa de cuentas observadas con valor 1/te.

4. El modelo no paralizable presenta un comportamiento asintótico a tasas reales de cuentas elevadas.

5. El modelo paralizable predice una tasa observada de cuentas muy baja cuando la tasa real es muy elevada.

216.       Si tuviera que utilizar un detector para discriminar emisiones gamma muy cercanas en un espectro, ¿Qué tipo de detector emplearía?:

1. Un detector proporcional ya que la señal recibida en multiplicada.

2. Un detector de centelleo de NaI(Tl) debido a su gran eficiencia.

3. Un detector de termoluminiscencia debido a su buena respuesta energética.

4. Un detector de germanio debido a su buena resolución energética.

5. Una cámara de ionización debido a que su respuesta es proporcional a la dosis y, por lo tanto a la energía depositada.

217.       Un detector de radiación se caracteriza, entre otras propiedades, por su resolución espacial. En algunos casos se toma la imagen de una fuente lineal a la que se traza un perfil para determinar la función transferencia de modulación (MTF). Si la distancia lineal de muestreo es de 3 mm, determinar el valor de la frecuencia Nyquist para estar condiciones:

1. 3.30 cm-1

2. 1.70 cm-1

3. 0.33 cm-1

4. 0.17 cm-1

5. 1.30 cm-1

218.       De las siguientes afirmaciones sobre la respuesta de un detector a un haz monoenergético de fotones, señala la expresión que es FALSA:

1. El fotopico se produce cuando el fotón deposita toda su energía en el detector.

2. El continuo Compton aparece como resultado de los fotones que son dispersados varias veces en el detector y abandonan el detector antes de depositar toda su energía.

3. El pico de escape único tiene lugar si el fotón incidente tiene una energía superior a 1.022 MeV.

4. El pico de escape doble solamente se da cuando la energía del fotón incidente es 2.044 MeV.

5. La resolución energética del detector hace que los picos sean más amplios.

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