Questões de Concurso sobre Grandezas e unidades empregadas em 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
 
10 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

Uma das peculiaridades da proteção radiológica em um reator nuclear é a dose advinda da exposição a nêutrons. Nesse contexto, verifica-se a dose no cristalino.


Qual o valor limite de dose anual no cristalino para um indivíduo ocupacionalmente exposto?


A

5 mSv


B

10 mSv


C

20 mSv


D

30 mSv


E

40 mSv

Uma pessoa de 75 kg manuseia um pó altamente brilhante e absorve uma dose, no corpo inteiro, de 2,0 x 10-4 Gy, na forma de partículas alfa, com um fator de efetividade biológica relativa (RBE) de 12.


A energia absorvida pela pessoa e a dose equivalente são, respectivamente, de


A

15 mJ e 2,4 mSv


B

0,20 mJ e 2,4 mSv


C

5,0 mJ e 60 mSv


D

15 mJ e 180 mSv


E

2,4 mJ e 150 mSv

A dose equivalente é uma medida da dose de radiação num tecido. Esta grandeza tem maior significado biológico que a dose absorvida, pois permite relacionar os vários efeitos biológicos de vários tipos de radiação. A dose equivalente


A

é calculada pela média da dose absorvida por todos os tecidos irradiados.


B

é a energia entregue por unidade de massa, J/kg, unidade à qual é dado o nome de Gray.


C

é calculada utilizando um fator de peso para diferentes tipos de radiação, proporcional ao efeito biológico causado.


D

é o valor absoluto da energia devido à radiação ionizante.

Analise as afirmativas.


I. A grandeza atividade (A) é obtida pela fórmula A = dN/dt, onde dN é o valor esperado do número de transições nucleares espontâneas daquele estado de energia no intervalo de tempo dt.

II. A fluência obtida pela fórmula é o quociente dN/da, onde dN é o número de partículas incidentes sobre uma esfera de seção de área da medida em unidade de m–2.

III. Considerando o cálculo da Fluência, no quociente dN/da, N pode corresponder à partículas emitidas, transferidas ou recebidas.


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


A

I, II e III.


B

I, apenas.


C

III, apenas.


D

I e II, apenas.


E

II e III, apenas.

Acerca da grandeza exposição, analise.


I. Apresenta o X como símbolo de grandeza e C kg–1 como símbolo de unidade.

II. É obtida pela razão entre (dQ) e dm, onde dQ é o valor absoluto da carga total de íons de um dado sinal, produzidos no ar, quando todos os elétrons (negativos e positivos) liberados pelos fótons no ar, em uma massa dm, são completamente freados no ar.

III. Pode ser definida para fótons X ou gama, radiações α e β desde que a medição seja realizada no ar.


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


A

I.


B

II.


C

I e II.


D

I e III.


E

II e III.

Apesar das grandezas de limitação de dose serem calculáveis, essas grandezas não são mensuráveis. Entretanto, estas podem ser estimadas a partir de grandezas básicas de dosimetria, entre elas, a fluência. Em relação à fluência, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) É simbolizada por Φ.

( ) Para uma fonte de partículas α, esta grandeza é medida de modo absoluto utilizando‐se um sistema conhecido como banho de sulfato de manganês.

( ) No campo expandido e alinhado, a fluência e a distribuição de energia são iguais às do campo expandido, mas a distribuição angular da fluência é unidirecional.


A sequência está correta em


A

V, F, V.


B

F, V, V.


C

V, V, V.


D

V, F, F.


E

F, V, F.

Só é possível se referir à intensidade da radiação ionizante, quando se conhece as grandezas e as unidades que a representam. A necessidade desse conhecimento se tornou evidente desde o início do estudo das radiações (final do século XIX). As grandezas utilizadas para os limites de dose denominam-se grandezas de limitação de dose. Apesar de serem calculáveis, essas grandezas não são mensuráveis. Entretanto, podem ser estimadas a partir de grandezas de dosimetria. Analise-as.


I. Dose equivalente (HT) é a grandeza que leva em consideração a qualidade da radiação. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg) denominada sievert (Sv).

II. Kerma de entrada na superfície (Ke) somente inclui a radiação incidente e não a radiação retroespalhada. Unidade: J/kg ou gray (Gy).

III. Equivalente de dose pessoal (Hp(d)) é uma grandeza operacional definida como o equivalente de dose em tecido mole. Unidade: J/kg ou sievert (Sv).

IV. Kerma no ar incidente (Ki) somente inclui radiação incidente no paciente ou fantoma, e a radiação retroespalhada é incluída na definição. Unidade: J/kg ou gray (Gy).

V. Dose efetiva (E) é definida como a soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos ou órgãos do corpo; se expressa, também, em sievert (Sv).


Estão corretas apenas as afirmativas


A

I, II e III.


B

I, III e V.


C

II e IV.


D

I, IV e V.


E

III, IV e V.

Sobre as grandezas de dosimetria, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Dose absorvida – D(τ) – é a grandeza dosimétrica expressa por D(τ)= (t) dt.

( ) Dose absorvida à unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg), denominada gray (Gy).

( ) Dose absorvida comprometida – D é a grandeza dosimétrica fundamental expressa por D = dε/dm.

( ) Na expressão D = dε/dm, dm é a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria de massa dε.

( ) Dose efetiva comprometida – E(τ) – é a grandeza expressa por E(τ)= wTHT (τ).


A sequência está correta em


A

F, F, V, V, F.


B

F, V, V, F, V.


C

V, F, V, F, F.


D

F, V, F, F, V.


E

V, F, F, V, F.

“Grandeza representada pela expressão dN/da, onde dN é o número de partículas incidentes sobre uma esfera de secção de área da medida, em unidades de m–2, e o número de partículas N pode corresponder a partículas emitidas, transferidas ou recebidas. Muito utilizada na medição de nêutrons.” Trata-se da


A

fluência.


B

atividade.


C

exposição.


D

dose absorvida.


E

dose equivalente.

Para estabelecer uma relação entre duas grandezas, kerma e dose absorvida, é necessário que haja equilíbrio das partículas carregadas ou equilíbrio eletrônico. Esse equilíbrio ocorre quando


A

a densidade do meio é heterogênea.


B

a composição do meio é heterogênea.


C

não existem campos elétricos homogêneos.


D

não existem campos magnéticos não homogêneos.


E

existe um campo uniforme de radiação diretamente ionizante.

 
 
Gerar simulado