Questões de Concurso sobre Detecção e Instrumentação Nuclear

 
 
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Em relação ao sal iodeto de sódio ativado com tálio, analise.


I. Apresenta as características de resposta à radiação, de facilidade na obtenção em peças grandes e de se obter o cristal “dopado”.

II. Responde linearmente para um grande intervalo de energia para partículas α.

III. Por ser um material altamente higroscópico não necessita ser armazenado em condições especiais.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)


A

I.


B

III.


C

I e II.


D

I e III.


E

II e III.

Acerca dos detectores proporcionais, analise.


I. Operam quase sempre no modo pulso e se baseiam no fenômeno de multiplicação de íons no gás para amplificar o número de íons originais criados pela radiação incidente.

II. O modo de operação tipo pulso mede a corrente média gerada em um intervalo de tempo.

III. É utilizado na detecção e espectroscopia de raios‐x, elétrons de baixa energia e radiação α.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)


A

I.


B

III.


C

I e II.


D

I e III.


E

II e III.

Analise as afirmativas.


I. No processo de monitoração utilizando filmes fotográficos, um ou mais filmes são colocados em monitores de plástico, com algumas partes das áreas sensíveis cobertas por filtros de cobre e chumbo.

II. A avaliação da dose utilizando dosímetros fotográficos é feita comparando‐se a densidade ótica do filme após a revelação com a densidade ótica de outros filmes que foram irradiados com doses conhecidas.

III. A densidade ótica é avaliada utilizando um espectrofotômetro de infravermelho.

IV. Densidade ótica (D.O.) ou absortividade molar é obtida pela razão entre a absorvância (A) e o produto espessura (b) e densidade (c) do filme: D.O. = (A)/(b . c).


Estão corretas apenas as afirmativas


A

I e II.


B

II e III.


C

III e IV.


D

I, II e III.


E

II, III e IV.

Toda área de trabalho deve ser classificada de acordo com o nível de radiação presente. O ambiente que não ultrapassa a dose limite primária, prevista para um indivíduo do público, é conhecido como área livre, sendo isenta de regras de segurança. Em condições normais de operação, os limites de dose para área livre não deve ultrapassar a


A

1 mSv/ano ou fração proporcional à distância da área.


B

0,5 mSv/ano ou fração proporcional à distância da área.


C

0,2 mSv/ano ou fração proporcional à distância da área.


D

1 mSv/ano ou fração proporcional a tempo de permanência na área.


E

0,2 mSv/ano ou fração proporcional a tempo de permanência na área.

A figura apresenta a variação do número de pares de íons em relação à variação do campo elétrico, para dois tipos de radiação de mesmo tipo e energia diferentes. Os lugares marcados por números indicam regiões de operação para detectores a gás.




De acordo com as características específicas de geração e coleta de carga, relacione adequadamente os números 1, 2, 3, 4 e 5 da figura anterior às respectivas regiões dos detectores a gás.


( ) Região acima da região do Geiger Müller.

( ) Região proporcional limitada.

( ) Região do Geiger Müller.

( ) Região de saltação dos íons.

( ) Região não proporcional.


A sequência está correta em


A

4, 5, 3, 2, 1.


B

2, 3, 1, 5, 4.


C

5, 3, 4, 1, 2.


D

3, 2, 1, 4, 5.


E

4, 2, 3, 1, 5.

Para identificar a presença de radiação em um meio, é preciso utilizar um dispositivo conhecido por detector de radiação. Para que esse dispositivo seja classificado como um detector apropriado, é necessário que, além de ser adequado para a medição do mensurado, apresente nas suas sequências de medições algumas características. Analise-as.


I. Exatidão: definida pelo grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de medição.

II. Sensibilidade: razão entre a variação da resposta de um instrumento e a correspondente variação do estímulo.

III. Eficiência: capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos.

IV. Estabilidade: grau de concordância dos resultados com o “valor verdadeiro” ou “valor de referência” a ser determinado.

V. Precisão: grau de concordância de resultados entre si, normalmente expressos pelo desvio padrão em relação à média.


Estão corretas apenas as afirmativas


A

I, III e V.


B

II, III e IV.


C

I, III e IV.


D

III, IV e V.


E

II, III e V.

Sobre as medições em radiação, analise as afirmativas a seguir.


I. Um detector de radiação é constituído, basicamente, por um elemento ou material sensível à radiação e um sistema que transforma esses efeitos em um valor relacionado a uma grandeza de medição dessa radiação.

II. A geração de cargas elétricas, luz ou calor e a sensibilização de películas fotográficas representam alguns dos efeitos da interação das radiações com o meio material e podem ser utilizados para medir ou indicar características dessas radiações.

III. A reprodutibilidade é definida pelo grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de medição.

IV. A manutenção do método de análise, do procedimento experimental, do instrumento e das condições ambientais representa algumas das condições fundamentais para o estabelecimento das condições de medição.


Estão corretas apenas as afirmativas


A

I e II.


B

II e III.


C

III e IV.


D

I, II e IV.


E

II, III e IV.

Acerca do detector Geiger Müller, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Funciona como um contador, não sendo capaz de discriminar energias.

( ) É necessária a utilização de um pré‐amplificador para o correto processamento do sinal, uma vez que a amplitude do pulso de saída formada no detector é baixa.

( ) É mais indicado para a detecção de nêutrons do que o detector proporcional, pois apresenta melhor resposta e permite a espectroscopia dessas partículas.

( ) Não pode ser utilizado para estimar grandezas como dose e exposição.


A sequência está correta em


A

V, F, F, F.


B

V, V, F, V.


C

F, F, F, V.


D

V, V, V, F.


E

F, V, V, V.

“Detector de radiação utilizado para partículas carregadas pesadas como: prótons, alfa e fragmento de fissão. Apresenta excelente resolução, boa estabilidade, excelente tempo de coleta de carga e simples de operar. Seu tamanho é da ordem de 1 a 5 cm2.” Trata-se do detector


A

silício-lítio Si (Li).


B

silício-lítio Si (Li).


C

barreira de superfície.


D

telureto de cádmio (CdTe).


E

germano dopado com lítio Ge(Li).

O detector Geiger Müller (G-M) é um instrumento de medida, cujo princípio foi imaginado por volta de 1913, por Hans Geiger, e aperfeiçoado por Geiger e Walther Müller, em 1928, quando foram introduzidos no mercado e são utilizados até hoje, por serem detectores simples, de baixo custo e com facilidade de operação e manutenção. Esses detectores só NÃO são utilizados para


A

detectar partículas α.


B

detectar nêutrons.


C

detectar radiação ɣ.


D

detectar partículas de elétrons.


E

estimar grandezas como dose e exposição.

Em relação às emulsões fotográficas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) A presença da prata metálica após o processo de revelação está relacionada à quantidade de radiação a que foi submetida a emulsão.

( ) Os íons Ag1+ da emulsão são sensibilizados pela interação direta com nêutrons e fótons que apresentam energia acima da energia da luz visível.

( ) No caso de fótons, para aplicações em raios‐x diagnóstico, as telas com substâncias cintiladoras utilizadas em contato com a emulsão podem aumentar em até 10 vezes a sensibilização da emulsão.

( ) Para a detecção de nêutrons térmicos, normalmente são utilizadas folhas de cádmio ou de gadolínio. Neste caso, a radiação α será responsável por sensibilizar o filme.


A sequência está correta em


A

V, F, F, V.


B

F, V, F, V.


C

V, F, V, F.


D

V, V, V, F.


E

F, V, V, V.

A figura mostra um detector que funciona dentro do modo de câmara de ionização. Trata-se da câmara de



A

extrapolação.


B

ionização free air.


C

ionização tipo poço.


D

ionização pressurizada, portátil.


E

ionização, portátil, tipo babyline.

Observe a figura a seguir.



Assinale a alternativa que índica o tipo de detector de radiação apresentado na figura anterior.


A

Espectrômetro portátil, de alta sensibilidade, utilizado em atividade de triagem e localização de fontes emissoras de radiação gama.


B

Cintilômetro portátil, de alta sensibilidade, utilizado em atividade de triagem e localização de fontes emissoras de radiação gama.


C

Espectrômetro gama, de alta sensibilidade, utilizado em atividade de triagem e localização de fontes emissoras de radiação gama.


D

Espectrômetro gama, com NaI (Tl), portátil, que permite determinar a energia de radiação, obter o espectro e identificar o radionuclídeos.


E

Cintilômetro gama, com NaI (Tl), portátil, que permite determinar a energia de radiação, obter o espectro e identificar o radionuclídeos.

Alguns tipos de detectores especiais funcionam dentro do modo de câmara de ionização. Assinale a alternativa cujo detector NÃO utiliza o modo de câmara de ionização.


A

Caneta dosimétrica.


B

Câmara de extrapolação.


C

Câmara de ionização tipo poço.


D

Câmara de ionização free air.


E

Câmara de ionização Geiger Marsden.

Sobre o processamento de sinais em uma cadeia de medição, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) O sistema NIM (Nuclear Instrument Module) é fortemente orientado para sistemas digitais com interface computacional que processam grande volume de informação em pequeno intervalo de tempo.

( ) Pulso lógico é o que carrega informação em sua amplitude e, algumas vezes, em sua forma.

( ) O gatilho (gate) tem a função de transformar um pulso linear em um pulso lógico.

( ) Contador (scalers ou counters) é um dispositivo que produz um sinal lógico de saída, quando dois ou mais sinais de entrada chegam dentro de um intervalo de tempo preestabelecido.


A sequência está correta em


A

F, F, F, F.


B

F, F, V, V.


C

V, F, F, V.


D

V, V, F, F.


E

F, F, V, F.

Analise as afirmativas.


I. Os feixes de raios Ɣ são usados para avaliar estruturas na construção civil, siderurgia e metalurgia.

II. Na gamagrafia são utilizadas fontes de 60Co, 137Cs e 192Ir ou aparelhos de raios‐x de alta energia (acima de 400 keV).

III. A utilização das emulsões fotográficas para a obtenção de raios‐x hospitalares baseia‐se no fato de que a radiação que atravessa os diversos tipos de tecido irá interagir de forma diferente com eles.

IV. Como a atenuação e absorção de raios‐x depende do número atômico e da densidade dos materiais é possível verificar fraturas em ossos e identificar materiais estranhos no corpo.


Estão corretas as afirmativas


A

I, II, III e IV.


B

I, II e III, apenas.


C

I, II e IV, apenas.


D

I, III e IV, apenas.


E

II, III e IV, apenas.

Observe a imagem de uma sonda de cintilador inorgânico mais antigo e de alta eficiência de cintilação, utilizado para medição de contaminação superficial (alfa). Esse cintilador é conhecido por


A

BGO.


B

iodeto de césio.


C

iodeto de sódio.


D

cintilador primário.


E

sulfeto de zinco ativado.

Analise as afirmativas.


I. No sistema de detecção por termoluminescência, utiliza‐se o densitômetro óptico para avaliar a dose em função da luz emitida.

II. Nos detectores a gás, a carga gerada pelos pares de íons ao atingir o eletrodo produz uma variação na carga do circuito, que pode ser detectada e transformada em um sinal elétrico.

III. Para os gases mais utilizados, o valor da energia média para formação de um par de íons varia entre 20 e 45 MeV.

IV. O leitor TLD é composto por um sistema que faz o aquecimento controlado, por uma válvula fotomultiplicadora e de um sistema de processamento e apresentação do sinal.


Estão corretas apenas as afirmativas


A

I e III.


B

II e IV.


C

III e IV.


D

I, III e IV.


E

II, III e IV.

“Após a catástrofe de Fukushima em 2011, e com a necessidade de se protegerem, os japoneses lançaram o primeiro aparelho celular do mundo com detector de radiação.”


(Disponível em: www.oglobo.globo.com.)


A detecção da radiação é feita a partir de alterações produzidas ao interagir com a matéria. Essas alterações podem ser produzidas utilizando dispositivos próprios que indiquem a presença de radiação, conhecidos por detectores de radiação. Dos detectores de radiação apresentados, qual é do tipo cintilador?


A

Germânio.


B

Geiger Müller.


C

Caneta dosimétrica.


D

Contador proporcional.


E

Germanato de bismuto.

Pesquisas com DNA verificaram que essas moléculas podem sofrer danos por radiação pela produção de íons e deposição da energia em sua estrutura. Além disso, foi constatado que a quantidade do dano biológico produzido depende da energia total depositada, ou seja, a dose de radiação. Os efeitos das radiações são descritos através dos estudos de radiobiologia, em que são estabelecidas relações de dose/efeito. Os efeitos da exposição à radiação são proporcionais à dose recebida, podendo ser alta ou baixa, sendo conhecidos por: estocásticos e determinísticos. Assinale a alternativa que apresenta apenas características dos efeitos determinísticos da radiação ionizante.


A

Não apresentar limiar de doses.


B

Pode causar efeitos somáticos e hereditários.


C

No caso do câncer, pode levar até 40 anos para ser detectado.


D

Utiliza baixas taxas de exposição, com valores de dose menores do que 0,5 Gy.


E

É produzido por doses elevadas, em que a gravidade do dano aumenta com a dose recebida.

 
 
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