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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?
5 mSv
10 mSv
20 mSv
30 mSv
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
15 mJ e 2,4 mSv
0,20 mJ e 2,4 mSv
5,0 mJ e 60 mSv
15 mJ e 180 mSv
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
é calculada pela média da dose absorvida por todos os tecidos irradiados.
é a energia entregue por unidade de massa, J/kg, unidade à qual é dado o nome de Gray.
é calculada utilizando um fator de peso para diferentes tipos de radiação, proporcional ao efeito biológico causado.
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)
I, II e III.
I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
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)⅓ 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)
I.
II.
I e II.
I e III.
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
V, F, V.
F, V, V.
V, V, V.
V, F, F.
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
I, II e III.
I, III e V.
II e IV.
I, IV e V.
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)= ∫t0t0+τ D˙ (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
F, F, V, V, F.
F, V, V, F, V.
V, F, V, F, F.
F, V, F, F, V.
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
fluência.
atividade.
exposição.
dose absorvida.
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 densidade do meio é heterogênea.
a composição do meio é heterogênea.
não existem campos elétricos homogêneos.
não existem campos magnéticos não homogêneos.
existe um campo uniforme de radiação diretamente ionizante.