Questões de Concurso sobre Área: Proteção Radiológica

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
220 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

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


A

fótons secundários.


B

nêutrons de recuo.


C

raios delta.


D

raios X característico.


E

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


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

I e II, apenas.


D

I, III, apenas.


E

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


A

V – F – V.


B

F – V – F.


C

F – F – V.


D

V – V – F.


E

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


A

medidores nucleares e irradiadores industriais.


B

tubos geradores de nêutrons (TGN).


C

aceleradores de partículas.


D

câmaras gama.


E

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


A

100.


B

640.


C

6400.


D

400.


E

4.000.

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


A

absorvida.


B

efetiva.


C

equivalente.


D

equivalente comprometida.


E

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


A

I, apenas.


B

I e III, apenas.


C

II e III, apenas.


D

II, apenas.


E

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


A

calibração.


B

ajuste.


C

aferição.


D

exatidão.


E

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


A

I e II, apenas.


B

II e III, apenas.


C

III e IV, apenas.


D

I, II e IV, apenas.


E

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


A

dose absorvida.


B

atividade.


C

exposição.


D

dose equivalente.


E

kerma.

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


A

I, apenas.


B

I e II, apenas.


C

I e III, apenas.


D

II e III, apenas.


E

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


A

I e II, apenas.


B

I e III, apenas.


C

II, apenas.


D

II e III, apenas.


E

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:


A

I, apenas.


B

III, apenas.


C

I e II, apenas.


D

II e III, apenas.


E

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


A

I apenas.


B

I e II, apenas.


C

II e III, apenas.


D

III, apenas.


E

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.


A

o trabalhador utiliza avental plumbífero em atividades com exposição a radiação alfa.


B

a fonte de radiação é gama de alta energia, e o EPI não possui espessura suficiente para atenuação significativa.


C

o trabalhador está em ambiente onde os níveis de radiação estão dentro dos limites autorizados e monitorado.


D

os dosímetros indicam doses abaixo do patamar mínimo que acionaria um processo de investigação pela CNEN.


E

quando as barreiras estruturais já reduzem a exposição a níveis muito baixos.

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.


A

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.


B

O Efeito Indireto, a radólise da água gera radicais que danificam macromoléculas biológicas, sendo esse o mecanismo predominante nos sistemas vivos.


C

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.


D

O Efeito indireto só teria importância em altas doses, enquanto o efeito direto seria o único responsável pelos efeitos estocásticos, como o câncer.


E

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


A

alfa (α).


B

beta (β).


C

gama (γ).


D

nêutron(n).


E

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


A

V – V – F – F.


B

F – V – V – F.


C

V – F – V – F.


D

F – V – F – V.


E

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 e .



(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


A

I apenas.


B

I e II, apenas.


C

II e III, apenas.


D

III, apenas.


E

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


A

V – V – F.


B

V – V – V.


C

V – F – F.


D

F – V – F.


E

F – V – V.

 
Ir para a página:
OK
 
Gerar simulado