Questões de Concurso sobre Física Médica

 
 
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A velocidade de uma tela intensificadora determina como os raios X são convertidos em luz e algumas características afetam a velocidade da tela. Sendo assim, assinale a alternativa que descreve uma característica que NÃO aumenta a velocidade da tela.


A

Composição do fósforo


B

Espessura do fósforo


C

Tintura de absorção


D

Tamanho do cristal


E

Concentração de cristais no fósforo

A produção de raios X depende de algumas grandezas físicas e sua eficiência de produção na faixa do radiodiagnóstico é de extrema importância. Assinale a alternativa correta com relação à grandeza que NÃO influencia na eficiência da produção de raios X.


A

Diferença de potencial do tubo


B

Corrente elétrica no tubo


C

Energia dos elétrons


D

Tensão de pico


E

Material do ânodo

A filtração do feixe de raios X é importante para evitar o aumento de dose no paciente por baixas energias que não contribuem para a imagem. Com relação aos tipos de filtração existentes, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Filtração inerente: folha de alumínio posicionada entre a ampola e o colimador.

II. Filtração adicional: filtração causada pela ampola e dos componentes dentro do tubo de raios X.

III. Filtros compensadores: filtros usados para produzir uma imagem uniforme.

IV. Filtração aumenta o valor da camada semi-redutora.


A

Estão corretas I e II


B

Estão corretas I, II e III


C

Estão corretas II e IV


D

Estão corretas III e IV


E

Estão corretas I e III

Um dos primeiros modelos atômicos bem-sucedidos para o átomo de Hidrogênio foi o modelo de Bohr, proposto em 1913, para explicar observações experimentais sobre os níveis de energia do átomo de Hidrogênio, as quais não eram explicadas pela Física Clássica. É correto afirmar que, de acordo com o modelo de Bohr:


A

o elétron orbita em torno do núcleo como uma partícula semiclássica, sendo sua energia cinética quantizada, o que faz com que o elétron orbite o núcleo atômico em todas as órbitas permitidas.


B

o elétron orbita em torno do núcleo como uma partícula quântica, tendo um momento linear discreto ou quantizado, o que faz com que o elétron orbite o núcleo atômico em todas as órbitas permitidas.


C

o elétron orbita em torno do núcleo como uma partícula clássica, no entanto tem um momento angular discreto ou quantizado, o que faz com que esse elétron orbite o núcleo atômico somente em algumas órbitas permitidas.


D

o elétron orbita em torno do núcleo como uma partícula quântica, ocupando níveis de energia discretos ou quantizados, o que faz com que o elétron orbite o núcleo atômico em órbitas elípticas com grande excentricidade.


E

o elétron orbita em torno do núcleo atômico como uma partícula clássica, estando o núcleo no foco de uma órbita elíptica.

Com relação ao espalhamento Compton, o ângulo de deflexão é o ângulo entre o fóton espalhado e a trajetória do fóton inicial. Sendo assim, existe um ângulo em que a transferência de energia para o elétron é máxima. Assinale a alternativa que corresponde a este ângulo de deflexão.


A

30°


B

60°


C

90°


D

150°


E

180°

A técnica de Tomografia Computadorizada (TC) é uma importante técnica de imagem médica, muito utilizada, por exemplo, em unidades de emergência, por fornecer muito rapidamente informações vitais de diagnóstico. A figura abaixo mostra a parte mais importante de um aparelho de TC: uma estrutura circular giratória contendo um tubo de raios-X (1) montado em um lado e um detector de raios-X (2), do outro lado da estrutura. Um feixe de raios-X cônico gira o tubo de raios-X e o detector em torno do paciente. Enquanto o dispositivo gira, milhares de imagens do paciente podem ser obtidas em uma única rotação completa, resultando em uma imagem da seção transversal completa do corpo do paciente. Com esses dados é possível criar uma imagem tridimensional (3D) do corpo do paciente, além de visões em ângulos diferentes. Qual parte de um aparelho de TC é mostrado na figura abaixo?


Imagem associada para resolução da questão


A

Jump


B

Shunt


C

Gantry


D

Magnetron


E

Galvanômetro

Os neurotransmissores são substâncias químicas liberadas pelos neurônios e utilizadas para a transferência de informações entre eles. Embora seja simples esta definição, até pouco tempo atrás havia forte opinião contrária sobre se determinadas substâncias eram ou não neurotransmissores, em consequência das dificuldades metodológicas envoltas na sua identificação e isolamento. Neste contexto observe o esquema abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios (figura 1), a parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui carga positiva (figura 2), de maneira análoga ao que ocorre nas placas de um capacitor. A figura 3 representa uma pequena amostra ampliada dessa membrana, de espessura d, que está sob ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por suas linhas de força paralelas entre si e orientadas para cima. Sabe-se que a diferença de potencial entre o meio intracelular e o extracelular é V. Nota-se também o íon de potássio K+ sob o efeito deste campo elétrico uniforme. Levando-se em consideração a carga elementar como e, o valor da força elétrica atuante neste íon, a fim de mantê-lo em repouso, vale:


A

.


B

.


C

.


D

.


E

.

O exame indolor, não‐invasivo e preciso indicado pelas normas da Organização Mundial da Saúde para o diagnóstico da osteoporose que envolve doses mínimas de radiação, cerca de dez vezes menor do que uma radiografia simples de tórax, é denominado


A

tomografia computadorizada.


B

densitometria óssea.


C

ressonância magnética nuclear.


D

ultrassonografia.


E

ecocardiografia.

Um átomo, em seu primeiro estado excitado, pode decair para o seu estado fundamental pelos processos de


A

emissão espontânea e absorção espontânea.


B

emissão estimulada e absorção estimulada.


C

decaimento beta e emissão espontânea.


D

decaimento beta e emissão estimulada.


E

emissão espontânea e emissão estimulada.

Logo após o desenvolvimento dos primeiros lasers ficou evidente a potencialidade desse tipo de aparato em aplicações medicinais. Os lasers podem ser aplicados


A

em oftalmologia, neurocirurgia e no tratamento de dor de estômago.


B

na obtenção de diagnósticos médicos, no tratamento de hipertensão e em dermatologia.


C

em neurocirurgia, na obtenção de diagnósticos e no tratamento da insônia.


D

no tratamento de hipertensão, em dermatologia e em oftalmologia.


E

em dermatologia, em neurocirurgia e em oftalmologia.

A partir dos anos 1980s, imagens obtidas por Ressonância Magnética Nuclear (RMN) passaram a ser amplamente utilizadas em medicina diagnóstica, em particular, na análise de mudanças na estrutura interna de tecidos e de alterações patológicas dentro de órgãos internos. Em relação à técnica de RMN, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


( ) Os valores típicos dos campos magnéticos utilizados na obtenção de imagens por RMN vão de 10 T a 50 T.

( ) A obtenção de imagens por RMN se baseia nas propriedades magnéticas de núcleos para proporcionar imagens de órgãos internos do corpo com informações detalhadas sobre a estrutura de tecidos moles.

( ) O momento magnético nuclear do átomo de hidrogênio é nulo pois, ao contrário do elétron, o próton não possui momento magnético intrínseco.


As afirmativas são, respectivamente,


A

V, V e V.


B

V, V e F.


C

V, F e F.


D

F, V e F.


E

F, F e V.

As ondas ultrassônicas, devido ao pequeno comprimento de onda, podem produzir imagens de pequenos objetos e, por isso, possuem diversas aplicações, em particular em Medicina.

O valor que melhor estima o limite inferior do tamanho de um objeto localizado no ar, que pode ser detectado com ultrassom de frequência de 2,0 x 106 Hz,é: Dado: velocidade do som no ar é de 340m/s


A

1,7 X 10–6 cm.


B

2,0 X 10–4 cm.


C

1,7 X 10–2 cm.


D

3,4 X 10–1 cm


E

1,7 X 102 cm

A qualidade dos Raios X produzidos por um tubo de Raios X é proporcional


A

à forma da onda.


B

ao número atômico do alvo.


C

à corrente do tubo.


D

à voltagem aplicada.


E

à espessura do material do alvo.

A espessura de um determinado material Z necessária para reduzir a intensidade de um feixe de fótons de energia E por um fator 8, sabendo‐se que a camada semi‐redutora deste material para este feixe vale 20 cm, é de


A

16 cm.


B

30 cm.


C

60 cm.


D

100 cm.


E

160 cm.

O átomo X decai por emissão de pósitron para o elemento Y, onde Z é o número atômico e A é a massa atômica. Assinale a opção que expressa este decaimento.


A

ZXA → Z+1YA + –1e0 + νe


B

ZXA → ZYA-1 + 0e1 + νe


C

ZXA → Z-1YA + +1e0


D

ZXA → Z–1YA + +1e0 + νe


E

ZXA → Z+1YA + –1e0

Em relação ao detector Geiger Muller, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


( ) Não distingue diferentes radiações incidentes.

( ) Pode ser utilizado somente para medir radiação gama.

( ) Permite discriminação em energia da radiação incidente pois esta produz pulsos de amplitudes diferentes.


As afirmativas são, respectivamente,


A

V, V e F.


B

F, V e V


C

V, F e F.


D

V, V e V


E

F, F e V.

O sistema dosimétrico utilizado em braquiterapia de implantes intersticiais, caracterizado por uma distribuição uniforme de fontes de mesma atividade linear ao longo do volume inteiro, é denominado


A

Paris.


B

Manchester.


C

Paterson‐Parker.


D

Minnesota.


E

Quimby.

As alternativas a seguir apresentam os objetivos que guiam o planejamento de um tratamento de radioterapia, à exceção de uma. Assinale‐a.


A

O gradiente de dose fora do tumor deve ser mínimo.


B

A dose no tumor deve ser menor que a dose em qualquer outro volume irradiado.


C

A forma do volume de alta dose deve conformar com o volume de planejamento.


D

A dose nos órgãos de risco deve ser mantida abaixo dos níveis que podem causar danos.


E

A distribuição de dose deve levar em conta regiões de possíveis extensões do tumor.

Analise o fragmento a seguir.


“Raios X característicos são radiações eletromagnéticas de alta energia originadas em transições eletrônicas do átomo que sofreu excitação ou _____ após interação. _____ das camadas externas fazem transições para ocupar lacunas produzidas pelas radiações nas camadas mais internas, próximas do núcleo, emitindo o excesso de _____ sob a forma de Raios X.”


Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima


A

espalhamento – Elétrons – carga


B

ionização – Fótons – energia


C

Espalhamento – Elétrons – energia


D

ionização – Elétrons – energia


E

Ionização – Fótons – carga

Com relação aos efeitos biológicos das radiações ionizantes, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.


( ) Os danos biológicos dependem do tipo de radiação utilizada, da energia da radiação e do órgão ou tecido sobre o qual a radiação incide.

( ) Catarata, anemia e esterilidade são exemplos de efeitos estocásticos.

( ) O estado proliferativo, a fase do ciclo celular e a constituição genética das células influenciam na radiosensibilidade celular


As afirmativas são, respectivamente,


A

V, V e F.


B

F, V e V.


C

V, F e F.


D

V, F e V.


E

F, F e V.

   
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