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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)
I.
III.
I e II.
I e III.
II e III.
Em relação aos fatores que definem a escolha de detectores de radiação, analise.
I. Os detectores multifuncionais medem com eficiência diferentes tipos de radiação (radiação eletromagnética, partículas carregadas leves, partículas carregadas pesadas e nêutrons).
II. Para os casos em que a medição da radiação deve ser realizada em curto intervalo de tempo são indicados os detectores de traço, os dosímetros termoluminescentes, lioluminescentes, citogenéticos e as emulsões fotográficas.
III. Quando o interesse for registrar a radiação acumulada durante o período de tempo no qual foi exposto um trabalhador são indicados os detectores a gás para medição da taxa de dose, os cintilômetros ou os detectores a semicondutor.
Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)
I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
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
I e II.
II e III.
III e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
Em relação à interação da radiação com um material semicondutor, analise.
I. A energia média gasta para criar um par elétron‐buraco é denominada energia de ionização e depende do tipo e da energia da radiação incidente.
II. A diminuição da influência do ruído eletrônico nos detectores semicondutores quando comparados a outros detectores proporciona melhoria na relação sinal‐ruído.
III. Em um detector típico a gás, a energia necessária à criação de um par de íons é inferior à energia necessária para criar um par elétron‐buraco em um material semicondutor.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
I.
III.
I e II.
I e III.
II e III.
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
4, 5, 3, 2, 1.
2, 3, 1, 5, 4.
5, 3, 4, 1, 2.
3, 2, 1, 4, 5.
4, 2, 3, 1, 5.
“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
silício-lítio Si (Li).
silício-lítio Si (Li).
barreira de superfície.
telureto de cádmio (CdTe).
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
detectar partículas α.
detectar nêutrons.
detectar radiação ɣ.
detectar partículas de elétrons.
estimar grandezas como dose e exposição.
Dependendo da utilização, a escolha do detector e do método de medição pode variar em relação ao grau de precisão, exatidão e resolução dos resultados desejados. Com base no exposto, analise as afirmativas.
I. Para medições ambientais são inaceitáveis resultados com incerteza superior a 5%.
II. Em trabalhos de produção de padrões de medições de atividade, os valores de incerteza de 0,5% são considerados elevados.
III. Detectores muito sensíveis a choques mecânicos não são recomendados para medições em unidades móveis.
IV. As condições de robustez, portabilidade e autonomia são diferentes entre os detectores utilizados em trabalhos de campo e os operados em ambientes controlados de laboratório.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
I.
IV.
I e II.
II e III.
III e IV.
A figura mostra um detector que funciona dentro do modo de câmara de ionização. Trata-se da câmara de

extrapolação.
ionização free air.
ionização tipo poço.
ionização pressurizada, portátil.
ionização, portátil, tipo babyline.
Observe a figura a seguir.

Assinale a alternativa que índica o tipo de detector de radiação apresentado na figura anterior.
Espectrômetro portátil, de alta sensibilidade, utilizado em atividade de triagem e localização de fontes emissoras de radiação gama.
Cintilômetro portátil, de alta sensibilidade, utilizado em atividade de triagem e localização de fontes emissoras de radiação gama.
Espectrômetro gama, de alta sensibilidade, utilizado em atividade de triagem e localização de fontes emissoras de radiação gama.
Espectrômetro gama, com NaI (Tl), portátil, que permite determinar a energia de radiação, obter o espectro e identificar o radionuclídeos.
Cintilômetro gama, com NaI (Tl), portátil, que permite determinar a energia de radiação, obter o espectro e identificar o radionuclídeos.