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Questões de Concurso sobre Propriedades gerais de detectores de radiação

 
 
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A eficiência de um detector está associada normalmente ao tipo e à energia da radiação e é basicamente a capacidade do detector de registrá-la. A eficiência de um detector pode ser definida de duas formas: eficiência intrínseca e eficiência absoluta. Assinale a alternativa que melhor define as duas formas de eficiência:

A
A eficiência intrínseca é a razão entre os números de sinais registrados sobre o número de radiações emitidas pela fonte, enquanto a eficiência absoluta é a razão entre o número de sinais registrados e o número de radiações incidentes no detector.

B
A eficiência absoluta é a razão entre os números de sinais registrados sobre o número de radiações emitidas pela fonte, enquanto a eficiência intrínseca é a razão entre o número de sinais registrados e o número de radiações incidentes no detector.

C
A eficiência intrínseca é a razão entre o número de radiações emitidas pela fonte sobre os números de sinais registrados, enquanto a eficiência absoluta é a razão entre o número de sinais registrados e o número de radiações incidentes no detector.

D
A eficiência absoluta é a razão entre o número de radiações emitidas pela fonte sobre os números de sinais registrados, enquanto a eficiência intrínseca é a razão entre o número de sinais registrados e o número de radiações incidentes no detector.

E
A eficiência absoluta é a razão entre o número de radiações emitidas pela fonte sobre os números de sinais registrados, enquanto a eficiência intrínseca é a razão entre o número de radiações incidentes no detector e o número de sinais registrados.

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.

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)


A

I, II e III.


B

I e II, apenas.


C

I e III, apenas.


D

I, apenas.


E

II, apenas.

Sobre dosímetros, analise as afirmativas.


I. Para a escolha do detector deve‐se avaliar, entre outros parâmetros, o custo, a facilidade de operação e a manutenção.

II. Monitor que mede uma grandeza radiológica ou operacional e fornece resultados relacionados ao corpo inteiro, órgão ou tecido humano.

III. Devem apresentar resultados em dose absorvida ou dose equivalente (ou taxa) e serem construídos com material tecido‐equivalente.

IV. Não podem ser utilizados em medições absolutas.


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.

Sobre monitor de radiação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F pra as falsas.


( ) Detector construído e adaptado para radiações e finalidades específicas deve apresentar, entre outras propriedades, linearidade, reprodutibilidade e repetitividade, baixa dependência direcional, rotacional e fatores ambientais.

( ) Dificilmente um monitor satisfaz a todas as propriedades regidas por normas IEC 731 ou ISO 4037‐1.

( ) Podem ser individuais, de área e ambientais.

( ) Os individuais são constituídos por estações de monitoração contendo diversos dispositivos de detecção (filtros,detectores de traço, dosímetro termoluminescente e detectores ativos).


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.

Acerca dos detectores de radiação, analise as afirmativas.


I. É um dispositivo que, colocado em um meio onde exista um campo de radiação, é capaz de indicar a sua presença.

II. Estabilidade refere‐se à aptidão do instrumento em conservar constante suas características de medição ao longo do tempo.

III. Repetitividade refere‐se ao grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de medição.


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


A

I, II e III.


B

I, apenas.


C

I e II, apenas.


D

I e III, apenas.


E

II e III, apenas.

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.



Imagem associada para resolução da questão


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.

Acerca dos detectores de radiação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Os detectores de diodo de silício constituem o principal tipo de detector para radiação Ɣ.

( ) Mesmo quando não estão em funcionamento, os detectores de diodo de silício devem ser mantidos à temperatura de 77 K.

( ) Entre as vantagens do detector de germânio dopado com lítio estão a resolução excepcional, a boa estabilidade, o excelente tempo de coleta de carga e o tamanho pequeno (1 a 5 cm2 de área).

( ) Os detectores de germânio constituem um dos tipos mais utilizados em laboratórios para identificação de radioisótopos presentes em materiais.


A sequência está correta em


A

V, F, F, V.


B

F, F, F, V.


C

V, F, F, F.


D

V, V, V, F.


E

F, V, V, V.

Sobre as regiões de operação para detectores a gás, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) A probabilidade de interação da radiação com o gás, resultando na formação de pares de íons, varia com o campo magnético aplicado ao gás dentro do volume sensível.

( ) As regiões inicial não proporcional, proporcionalidade limitada e de descarga contínua não são convenientes para a operação de detectores.

( ) Na região de saturação dos íons ocorre um processo de recombinação dos íons e somente parte das cargas geradas é coletada.

( ) Na região Geiger Müller, o número de pares de íons criados passará a ser sempre da mesma ordem de grandeza.


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.

“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.

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)


A

I.


B

IV.


C

I e II.


D

II e III.


E

III e IV.

Observe a figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


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.

A grande maioria dos detectores de radiação transforma os sinais da interação da radiação com o material sensível do detector em sinais elétricos. Em seguida, estes sinais são processados em uma cadeia de medição. Assinale a alternativa que NÃO representa um dispositivo da cadeia de medição.


A

Atomizador.


B

Temporizador.


C

Fonte de tensão.


D

Gerador de retardo.


E

Amplificador linear.

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.

Entre os detectores de radiação estão os que utilizam materiais semicondutores. Assinale a alternativa que NÃO representa um detector que utiliza material semicondutor.


A

Detector de silício‐lítio.


B

Detector de tungstato de zinco.


C

Detector de telureto de cádmio.


D

Detector de barreira de superfície.


E

Detector de germânio de alta pureza.

Sobre as propriedades de um detector, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas.


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

( ) Precisão: refere‐se ao grau de concordância dos resultados com o “valor verdadeiro” ou “valor de referência” a ser determinado.

( ) Exatidão: grau de concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo desvio padrão em relação à média.

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


A sequência está correta em


A

V, F, F, V.


B

F, V, F, V.


C

V, F, V, F.


D

F, V, V, F.


E

F, V, V, V.

 
 
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