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Todo técnico de radioproteção, durante sua formação, é informado que as radiações são produzidas por processos de ajustes no núcleo ou nas camadas eletrônicas, ou por interação de partículas ou ondas eletromagnéticas com o núcleo ou com o átomo.
A radiação resultante da ionização do meio por uma partícula carregada, com transferência significativa de energia a um elétron orbital, denomina-se
fótons secundários.
nêutrons de recuo.
raios delta.
raios X característico.
elétrons de valência.
Um trabalhador acabou inalando um gás contendo um radionuclídeo emissor alfa, comprometendo o tecido pulmonar. As informações disponíveis para avaliação dosimétrica são:
Dose Absorvida no Pulmão Dpulmões = 0,5 mGy.
Fator de Ponderação da Radiação para Partículas Alfa, wR=20.
Fator de Ponderação Tecidual para o Pulmão wT= 0,12.
Considerando o cenário, analise as afirmativas sobre o cálculo e a definição da Dose Efetiva (E):
I. Dose Equivalente: Devido ao alto Fator de Ponderação da Radiação WR= 20 para as partículas alfa, a Dose Equivalente HPulmões recebida pelo órgão é de 10 mSv.
II. Cálculo da Dose Efetiva: A Dose Efetiva total para esta exposição específica é de 1,2 mSv.
III. Definição da Grandeza: A Dose Efetiva é classificada como uma grandeza de limitação de risco e é utilizada diretamente pelos laboratórios de metrologia para a calibração primária dos instrumentos que medem a Taxa de Dose no ambiente de trabalho.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I, III, apenas.
I, II, III.
Sobre as afirmativas a seguir, relativas às responsabilidades dos Supervisores de Radioproteção conforme estabelecido na norma CNEN NN 3.01, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).
( ) Ação ou gestão rápida de medidas protetoras e mitigadoras diante de eventos que coloquem em risco a radioproteção e a segurança radiológica de todos os indivíduos e do meio ambiente.
( ) Liderar a criação e a revisão periódica do Plano de Radioproteção, assegurando que este seja devidamente aplicado em todas as operações.
( ) Comunicar à CNEN, sem a necessidade de prazo estabelecido em norma específica, seu desligamento de qualquer instalação ou atividade em que atue como supervisor de radioproteção;
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
V – F – V.
F – V – F.
F – F – V.
V – V – F.
F – F – F.
Dispositivos emissores de radiação ionizante que não dependem de energia elétrica para gerar fótons gamas ou partículas, caracterizados por serem fontes seladas são chamados
medidores nucleares e irradiadores industriais.
tubos geradores de nêutrons (TGN).
aceleradores de partículas.
câmaras gama.
tomografias por emissão de pósitrons.
Um técnico de Radioproteção em um levantamento radiométrico de rotina mediu para uma fonte de 137Cs uma taxa de exposição de 6,4 R/h a uma distância de 1,0 m.
A taxa de exposição dessa fonte, em mR/h, a uma distância de 4 m é
100.
640.
6400.
400.
4.000.


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Imagine um técnico de laboratório que, acidentalmente, ingere uma pequena quantidade de um radionuclídeo que é espalhado pelo corpo inteiro. O Trítio (3H) é um isótopo radioativo do hidrogênio comumente usado em pesquisa e indústria.
Segundo a Norma CNEN NN 3.01/2024, a grandeza de proteção a ser usada é a dose
absorvida.
efetiva.
equivalente.
equivalente comprometida.
efetiva comprometida.
Um técnico de radioproteção precisa informar a diferença entre dosímetros passivos e dosímetros ativos que serão utilizados nas áreas de alta taxa de dose variável, como, instalações nucleares e inspeções próximas a fontes. Considere as seguintes assertivas:
I. Dosímetros ativos oferecem leitura instantânea da dose, permitindo a interrupção da atividade mediante a detecção de radiação inesperada.
II. Os dosímetros passivos são capazes de sinalizar (com alarmes audíveis e visuais) a excedência de uma taxa de dose predefinida; por outro lado, os modelos ativos limitam-se a indicar a dose total acumulada após o seu uso.
III. São exemplos de dosímetros de leitura indireta: os filmes dosimétricos, os dosímetros termoluminescentes e os detectores Iodeto de Sódio NaI.
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
De acordo com a Norma CNEN NN 3.02 para o Serviços de Radioproteção em definições e siglas, lê-se: conjunto de operações destinadas a fazer com que as indicações de um instrumento correspondam a valores pré-estabelecidos das grandezas a medir.
Essa definição corresponde a
calibração.
ajuste.
aferição.
exatidão.
teste de coincidência.
Um técnico de radioproteção chega a seguinte conclusão para iniciar uma prática. Sobre os cuidados de radioproteção, analise as afirmativas:
I. Nas práticas ocorridas em campo a radiação externa pode ser controlada levando em consideração as três regras da radioproteção: tempo, distância e blindagem.
II. O uso do dosímetro individual de corpo inteiro, é exigido para todos os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs), e ele deve ser posicionado na região de maior exposição, tipicamente na altura do tórax, fora de qualquer avental plumbífero utilizado.
III. A dose acumulada por uma pessoa numa prática de campo onde a taxa de dose é constante implicaria que a dose aumenta quadraticamente com o tempo.
IV. A dose de radiação ionizante recebida por um Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE) ao se afastar de uma fonte pontual é reduzida proporcionalmente à distância, seguindo o princípio da proporcionalidade linear (Lei do Inverso da Distância).
Está correto o que se afirma em
I e II, apenas.
II e III, apenas.
III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
Um técnico de radioproteção ao calibrar uma câmara de ionização no interior da sala de comando de raios X, observou o valor de 2,5x10-4 C.kg-1.
Sabendo que essa grandeza representa a quantidade de carga de íons produzida por unidade de massa de ar, a grandeza física medida no interior da sala é caracterizada por
dose absorvida.
atividade.
exposição.
dose equivalente.
kerma.


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Foi informado ao técnico de radioproteção que existem inúmeras fontes de diversas classificações no depósito de rejeitos. Sobre as classificações das fontes considerando as assertivas a seguir, relacionadas às características das fontes radioativas e à natureza da contaminação:
I. Fontes seladas são construídas para evitar a liberação do material radioativo, não oferecendo risco de contaminação em uso normal, mas ainda podem causar exposição externa.
II. O risco de contaminação interna depende de como o material radioativo entra no corpo (ingestão, inalação, pele, feridas) e das características específicas da substância (tipo de radiação, energia) e de como o corpo lida com ela (biocinética).
III. Fontes radioativas não seladas são aquelas que não possuem um invólucro protetor que impeça o contato direto do material radioativo com o meio ambiente. Um exemplo são os geradores de radioterapia de césio (Cs137) e o Cobalto (Co60).
Está correto o que se afirma em
I, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Um técnico de radioproteção durante sua atividade em área controlada faz uso de diversos EPIs com intuito de reduzir a exposição ocupacional e respeitando os limites primários estabelecidos em norma. Analise as afirmativas abaixo:
I. Aventais plumbíferos protegem contra radiação X e gama, mas não contra nêutrons, que exigem blindagens hidrogenados como Borosilicato hidrogenado.
II. O dosímetro individual informa a dose recebida e protege o trabalhador da exposição à radiação X e gama.
III. Luvas Plumbíferas: Reduzem a dose de radiação nas mãos e dedos, utilizados principalmente em procedimentos delicados de Medicina Nuclear ou Radiologia Intervencionista, onde há manipulação de fontes.
Está correto o que se afirma em
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Levando em conta o contexto da Radioproteção (Norma NN 3.01) e as orientações das Comissões Internacionais (ICRP e ICRU) para a monitoração da exposição à radiação ionizante externa, analise as afirmações a seguir referentes às Grandezas Operacionais.
I. Introduzidas por serem facilmente mensuráveis, as Grandezas Operacionais Hp(d) e H*(d) funcionam como indicadores práticos para as Grandezas de Proteção (Dose Equivalente e Dose Efetiva).
II. O Hp(d) é a grandeza operacional de monitoração individual, representando o equivalente de dose em tecido mole a uma profundidade d sob a pele. Essencialmente, é a dose medida pelo dosímetro individual.
III. A unidade de medida das Grandezas Operacionais, Hp(d) e H*(d), é o Gray (Gy), pois elas se baseiam na energia absorvida por unidade de massa em um ponto, sendo o fator de qualidade (Q) igual a 1 para os fótons.
Está correto o que se afirma em:
I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
A Figura a seguir representa a correlação linear entre dose e efeito, mesmo para baixos valores de dose.

(Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. Rio de Janeiro: IRD/CNEN.)
Na região de baixas doses, há incertezas experimentais significativas, o que leva ao uso de diferentes modelos de extrapolação.
Na figura, são indicados os seguintes comportamentos
(a) Modelo linear sem limiar (LNT);
(b) Modelo de limiar (threshold);
(c) Modelo hormético;
(d) Dados experimentais disponíveis.
Com base na figura e nos princípios de radioproteção, analise as afirmativas a seguir:
I. O modelo linear sem limiar (a) considera que qualquer dose, por menor que seja, implica em algum risco, sendo o mais conservativo e adotado oficialmente pela ICRP.
II. O modelo de limiar (b) admite a existência de uma dose mínima abaixo da qual não ocorrem efeitos biológicos detectáveis, sendo aplicável a efeitos determinísticos, como eritema ou catarata.
III. O modelo hormético (c) sugere que pequenas doses de radiação podem induzir mecanismos biológicos de reparo, reduzindo a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos em comparação à ausência total de exposição.
Está correto o que se afirma em
I apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Um técnico sabe que o EPI deve ser específico para o trabalho com radiação. No entanto, o EPI isolado é inadequado quando_______. Tornando-se necessário a aplicação das três regras da radioproteção.
Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação.
o trabalhador utiliza avental plumbífero em atividades com exposição a radiação alfa.
a fonte de radiação é gama de alta energia, e o EPI não possui espessura suficiente para atenuação significativa.
o trabalhador está em ambiente onde os níveis de radiação estão dentro dos limites autorizados e monitorado.
os dosímetros indicam doses abaixo do patamar mínimo que acionaria um processo de investigação pela CNEN.
quando as barreiras estruturais já reduzem a exposição a níveis muito baixos.


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A interação da radiação ionizante com sistemas biológicos pode ocorrer predominantemente por dois processos distintos: o efeito direto e o efeito indireto.
Assinale a opção que apresenta corretamente a distinção entre esses mecanismos e sua importância durante o dano biológico observado.
O Efeito Direto tem maior probabilidade de ocorrência e atua ionizando diretamente o DNA, enquanto o efeito indireto gera radicais livres que atuam apenas em proteínas.
O Efeito Indireto, a radólise da água gera radicais que danificam macromoléculas biológicas, sendo esse o mecanismo predominante nos sistemas vivos.
O efeito direto seria dominante por envolver a ação do radical. OH sobre o DNA, enquanto o efeito indireto, menos dominante, resultaria do dano provocado por radiação que não atinge diretamente as moléculas-alvo.
O Efeito indireto só teria importância em altas doses, enquanto o efeito direto seria o único responsável pelos efeitos estocásticos, como o câncer.
Ambos podem causar efeitos determinísticos e estocásticos, só que a diferença está na dose, e não no mecanismo de interação.
Um profissional de proteção radiológica foi chamado para fazer uma avaliação de quatro fontes radioativas que emitem, respectivamente, partículas alfa (α), beta (β), gama (γ) e neutros (n). O chefe da Instalação deseja avaliar o comportamento de cada radiação ao atravessar diferentes tipos de barreiras. O Profissional coloca, na sequência, uma folha de papel, uma placa de alumínio, uma placa de plástico de Polietileno borado (5% a 10% B) e uma placa de chumbo entre as fontes e um detector. Após o teste, o detector só registra radiação ao usar a placa de chumbo como barreira.
Com base no poder de penetração das radiações, é correto afirmar que a radiação detectada é
alfa (α).
beta (β).
gama (γ).
nêutron(n).
raio X característico.
Um profissional que atua em área controlada sofreu, de forma acidental, uma síndrome da radiação aguda (SAR) localizada em um dos braços, resultando em uma dose absorvida local de 5 Sv. Após quatro dias, a região exposta passou a apresentar vermelhidão, que evoluiu para inchaço e, posteriormente, queda de cabelo temporária.
Com base na classificação dos efeitos biológicos da radiação ionizante, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa.
( ) Tratam-se de efeitos estocásticos, cuja ocorrência é probabilística, sem dose limiar, e cuja severidade depende da dose recebida.
( ) Tratam-se de efeitos determinísticos, que se manifestam apenas acima de uma dose limiar, sendo a gravidade proporcional à dose absorvida.
( ) São efeitos estocásticos, associados a riscos tardios, como a indução de câncer.
( ) São efeitos determinísticos, que só se manifestam acima de uma dose limiar, e cuja gravidade diminui com o aumento da dose absorvida.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
V – V – F – F.
F – V – V – F.
V – F – V – F.
F – V – F – V.
F – V – F – F.
Durante um teste no aparelho de raios x um técnico de radioproteção visualiza um espectro de raios X de 87 kVp obtido a partir de um alvo de Tugstênio, observam-se picos característicos denominados Kα e Kβ.

(https://www.geocities.ws/tomografiademadeira/raiosx.html)
Com base na Figura, analise as seguintes assertivas:
I. O pico Kα é originado quando um elétron de uma camada L preenche uma vacância na camada K, liberando um fóton de energia característica do material do anodo.
II. O pico Kβ resulta da transição de um elétron da camada M para a camada K, sendo, portanto, de energia maior que a radiação Kα.
III. A intensidade do pico Kβ é normalmente maior que a do pico Kα, pois as transições eletrônicas a partir da camada M ocorrem com maior probabilidade.
Está correto o que se afirma em
I apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
III, apenas.
I, II e III.
Sobre os dosímetros individuais tipo OSL (Optically Stimulated Luminescence), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.
( ) O dosímetro OSL realmente pode ser lido sem aquecimento, pois o sinal é liberado por estimulação óptica (luz laser ou LED), diferentemente do TLD, que exige aquecimento a altas temperaturas.
( ) A intensidade da luz de luminescência emitida durante a leitura OSL é diretamente proporcional à dose total acumulada no material desde a última leitura, e não à taxa de dose. A OSL mede a energia total depositada e armazenada.
( ) Uma de suas principais características é ser totalmente imune ao fenômeno de fading (perda gradual do sinal de dose ao longo do tempo), e sua leitura é não destrutiva, permitindo reanálises sucessivas ilimitadas da mesma dose.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
V – V – F.
V – V – V.
V – F – F.
F – V – F.
F – V – V.


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