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Os fatores básicos para a proteção contra as fontes externas de radiação são:
tipo de radiação, blindagem e dose de exposição.
tempo, distância e blindagem.
distância, dose de exposição e tipo de contato.
tempo, tipo de contato e tipo de radiação.
tempo, dose de exposição e blindagem.
Uma das regras da gerência de rejeitos radioativos é:
Se a meia-vida é maior que 60 dias, deixamos o rejeito decair até o limite de isenção e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é menor que 60 dias, deixamos o rejeito decair até o limite de isenção e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é maior que 60 dias, realizamos o tratamento, o acondicionamento, o armazenamento e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é maior que um ano, deixamos o rejeito decair até o limite de isenção e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é menor que um ano, deixamos o rejeito decair totalmente e o eliminamos no lixo comum.
Comparando-se as reações químicas com as reações nucleares, é correto afirmar que
nas reações químicas, apenas os elétrons dos orbitais atômicos ou moleculares estão envolvidos na quebra e formação de ligações e que, nas reações nucleares, prótons, elétrons, nêutrons e outras partículas elementares podem estar envolvidos.
nas reações químicas, os átomos são rearranjados pela quebra e formação de ligações químicas, ao passo que, nas nucleares, os elementos ou isótopos do mesmo elemento não são convertidos um no outro.
as reações químicas são acompanhadas de grande liberação ou absorção de energia, ao passo que, nas reações nucleares, a quantidade de energia absorvida ou liberada é pequena.
nas reações químicas, apenas os elétrons dos orbitais atômicos ou moleculares estão envolvidos na quebra e formação de ligações e, nas reações nucleares, somente os prótons podem estar envolvidos.
nas reações químicas, sempre ocorre grande liberação de energia e, nas reações nucleares, raramente ocorre grande liberação ou absorção de energia.
Fusão nuclear é equivalente a
liquefação dos núcleos.
fissão nuclear.
quebra de núcleos formando núcleos menores.
reunião de núcleos formando núcleos maiores.
passagem do núcleo do estado sólido para o estado líquido.

as partículas alfa geradas pelo amerício têm a propriedade de ionizar os átomos de oxigênio e nitrogênio do ar na câmara.
quando a fumaça entra na câmara de ionização, ela interrompe a corrente e as partículas de fumaça unem-se aos íons, neutralizando-os. O detector de fumaça sente o aumento de corrente entre as placas e dispara o alarme.
as partículas beta geradas pelo amerício têm a propriedade de ionizar os átomos de oxigênio e nitrogênio do ar na câmara.
quando a fumaça entra na câmara de ionização, ela aumenta a corrente, e as partículas de fumaça unem-se aos íons, neutralizando-os. O detector de fumaça sente o aumento de corrente entre as placas e dispara o alarme.
quando a fumaça entra na câmara de ionização, ela interrompe a corrente, e as partículas de fumaça unem-se aos íons, deixando-os mais carregados. O detector de fumaça sente o aumento de corrente entre as placas e dispara o alarme.
A radioatividade na atmosfera procede
do Sol, de sedimentos radioativos procedentes de provas nucleares e das séries radioativas.
dos raios cósmicos, de sedimentos radioativos procedentes de provas nucleares e das séries radioativas.
da radiação produzida na Terra.
unicamente das usinas nucleares.
dos raios cósmicos e de reações químicas que ocorrem com alguns elementos químicos.
A meia-vida do isótopo radioativo do 14C é de 5.760 anos. No Egito, foi encontrado um objeto cuja atividade diminui de 765 desintegrações, por minuto, para 95 desintegrações, por minuto, já com correção da radiação de fundo, durante o processo de fossilização do objeto. É correto afirmar que a idade do objeto aproximada é de
17 246 anos.
17 anos.
172 anos.
172 460 anos.
1 724 anos.
Um elemento hipotético X sofre decaimento radioativo, ao emitir, por átomo de X, uma partículas α, resultando um elemento Y de número atômico 82 e número de massa 208. O número de nêutrons, o número de elétrons e o número de prótons do elemento X são, correta e respectivamente,
84, 84 e 128.
128, 84 e 84.
212, 212 e 128.
208, 82 e 82.
82, 82 e 208.
A constante de desintegração desse elemento é
0,009 dia – 1.
0,0398 dia– 1.
0,0198 dia – 1.
0,198 dia– 1.
0,398 dia– 1.
Os efeitos biológicos das radiações ionizantes são classificados em estocásticos e determinísticos. Os efeitos estocásticos são aqueles para os quais a probabilidade de ocorrência é função da dose, não apresentando dose limiar. Os efeitos determinísticos são aqueles cuja gravidade aumenta com o aumento da dose e para os quais existe um limiar de dose. As curvas características destes tipos de efeito são, correta e respectivamente, mostradas nas figuras:





Dentre os fatores básicos para a proteção contra as fontes externas, encontramos o tempo de exposição. Com relação a esse tempo de exposição, é correto afirmar que
a dose recebida cresce em uma escala logarítmica com o tempo de exposição.
a dose recebida é inversamente proporcional ao tempo de exposição e à taxa de dose.
a dose recebida independe do tempo de exposição.
o tempo de exposição depende do tipo de radiação.
a dose recebida é diretamente proporcional ao tempo de exposição e à taxa de dose.

I.
II.
II e III.
I e IV.
I e III.

o aparelho é constituído basicamente de um tubo cilíndrico sensível à radiação, contendo um gás em seu interior, conectado a uma bateria. Quando a radiação penetra no cilindro, arranca elétrons das moléculas do gás.
O aparelho é constituído basicamente de um tubo cilíndrico sensível à radiação, contendo um gás em seu interior, conectado a uma bateria. Quando a radiação penetra no cilindro, arranca prótons das moléculas do gás.
O aparelho detecta a ausência de radiação usando a capacidade que as partículas radioativas têm de ionizar certas moléculas.
O aparelho detecta a presença de radiação usando a capacidade que as partículas radioativas têm de não ionizar certas moléculas.
O aparelho detecta a presença de radiação usando a capacidade que as partículas radioativas têm de ionizar certas moléculas. Quanto mais partículas radioativas houver, menor será a corrente elétrica.
O símbolo usado para radioatividade é:





O tempo necessário para que a atividade seja reduzida por um fator 8 é:
6,29 s
1,44 s
378,08 s
38,13 s
2,40 · 10– 2 s

9 470 anos de idade.
11 400 anos de idade.
1 715 anos de idade.
5 700 anos de idade.
18 940 anos de idade.
Nos aceleradores de partículas, ao serem aceleradas, as partículas são forçadas a mudar de velocidade, mudar de direção ou atingir alvos; elas acabam ____________ energia. Essa energia geralmente está na forma de radiação ____________ , como raios X ou raios gama. Além da radiação, as próprias partículas energizadas apresentam perigo para a saúde humana. Para evitar vazamento de radiação enquanto os aceleradores estão operando, eles são ____________ .
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.perdendo … ionizante … blindados
ganhando … ionizante … blindados
perdendo … não ionizante … blindados
ganhando … não ionizante … desblindados
perdendo … ionizante … desblindados
Os treinamentos periódicos devem capacitar o trabalhador a reconhecer o risco e tomar as atitudes necessárias para se proteger; entre elas, o uso dos EPI. Quando não há risco de contaminação (raios X e fontes seladas), os EPI utilizados em radioproteção são formas de blindagem. São exemplos desses equipamentos
dosímetro, avental plumbífero e máscara.
protetor de tireoide, avental plumbífero, dosímetro.
avental plumbífero, protetor de tireoide e óculos plumbífero.
luvas, protetor de tireoide e macacões.
avental, protetor de tireoide e macacões.
A relação entre a constante de desintegração e meia-vida é que
essas grandezas não são proporcionais.
elas são diretamente proporcionais.
elas são inversamente proporcionais.
a constante de desintegração é o dobro da meia-vida.
a constante de desintegração é metade da meia-vida.
O Röntgen (R) unidade tradicional de medida de exposição à radiação é representado por qual unidade no (SI) Sistema Internacional de medidas?
Sievert (Sv)
Gray (Gy)
Joule por quilograma (J/Kg)
Coulomb por quilograma (C/Kg)