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Observe as seguintes afirmações sobre a blindagem da radiação ionizante:
I – Não é recomendado o uso de materiais pesados para a blindagem dessa radiação devido a um efeito chamado de “bremsstrahlung”.
II – Devido à sua forte interação com a matéria através das forças Coulombianas e baixa distância de penetração, até uma folha de papel consegue blindar esta radiação.
III – Urânio empobrecido é muitas vezes utilizado como blindagem desse tipo de radiação devido ao seu alto número atômico.
As afirmativas que falam da blindagem de raios alfa, beta e gama, respectivamente são:
I, II e III.
I, III e II.
III, II e I.
II, III, e I.
II, I e III.
Um sistema de detecção composto por um detector de radiação e sua eletrônica associada pode processar o sinal produzido pela detecção da radiação em diferentes modos. Quais são os tipos de detector que operam no modo pulso, no qual o sinal elétrico de cada interação é processado individualmente?
Calibradores de dose e contadores proporcionais.
Câmaras de ionização e contadores Geiger-Müller.
Detectores cintiladores para espectroscopia e contadores Geiger-Müller.
Detectores cintiladores em imagens de fluoroscopia e contadores Geiger-Müller.
Detectores cintiladores em imagens de fluoroscopia e câmaras de ionização.
A teoria da cavidade de Bragg-Gray pode ser utilizada para relacionar a ionização produzida em uma cavidade preenchida por gás localizada em um meio com a dose absorvida neste meio. Para que a teoria da cavidade de Bragg-Gray seja válida, é necessário que a cavidade tenha dimensões suficientemente
grandes, para que a energia de todos elétrons incidentes seja completamente absorvida na cavidade.
grandes, para que a dose absorvida seja depositada por todos fótons e elétrons incidentes sobre ela.
grandes, para não alterar a fluência de fótons que existiria no meio na ausência da cavidade.
pequenas, para não alterar a fluência de elétrons que existiria no meio na ausência da cavidade.
pequenas, para não atenuar o feixe de fótons incidente na interface cavidade-meio.
A respeito do levantamento radiométrico em salas de raios-X diagnósticos, indique a alternativa INCORRETA:
Trata-se de um plano de blindagem para evitar que haja níveis inadequados de radiação nos ambientes externos.
Pode ser utilizada a câmara de ionização para detectar a presença de radiação ionizante em diferentes pontos.
Trata-se da medição dos níveis de radiação nas áreas de uma instalação e seus entornos.
É utilizado um objeto espalhador, que pode ser água ou acrílico, para simular o corpo humano na posição do paciente.
Deve ser acompanhado de informações como: o desenho do ambiente e vizinhanças e a descrição dos fatores de operação.
A respeito do Controle de Qualidade em Radiodiagnóstico, observe o texto:
“A necessidade de se garantir a qualidade das imagens radiográficas, dos equipamentos e dos procedimentos relacionados a este processo é para se evitar diagnósticos errados e não-conclusivos que possam levar a uma nova exposição do paciente, acarretando doses desnecessárias e aumento dos custos, devido principalmente à repetição de exames, além do desgaste do equipamento.”
Artigos • Radiol Bras 34 (2) • Abr 2001
A Portaria Federal N° 453 de 1988 traz alguns testes de constância anuais obrigatórios para equipamentos de raios-X diagnósticos. Dentre eles podemos citar, EXCETO:
Exatidão do indicador de tensão do tubo.
Reprodutibilidade do sistema automático de exposição.
Tamanho do ponto focal.
Alinhamento do eixo central do feixe de raios-x.
Conferência do sistema de blindagem de partículas alfa retroespalhadas.
Assinale a alternativa que descreve corretamente o tipo de radiação que corresponde a cada intervalo de LET indicado na figura.
I: raios γ do 60Co; II: raios X usados em radiodiagnóstico; III: nêutrons rápidos; IV: partículas α.
I: nêutrons rápidos; II: raios γ do 60Co; III: partículas α; IV: elétrons de 1 keV.
I: raios X usados em radiodiagnóstico; II: nêutrons rápidos ; III: partículas α; IV: raios γ do 60Co.
I: partículas α; II: elétrons de 1 keV; III: nêutrons rápidos; IV: raios γ do 60Co.
I: elétrons de 1 keV; II: nêutrons lentos; III: partículas α; IV: raios γ do 60Co.
A energia de ionização do hélio é igual a 24,60 eV. Suponha que a energia de interação entre os dois elétrons de um átomo de He seja considerada a diferença entre sua energia de ligação comum e a energia de ionização.
Considerando que cada elétron se move independentemente em uma órbita de Bohr, a energia de interação pode ser estimada em
13,6 eV
29,7 eV
40,8 eV
54,3 eV
61,1 eV
Os processos de interação da radiação com a matéria em que um fóton interage com o átomo como um todo sendo completamente absorvido e com o campo nuclear do átomo, são, respectivamente:
efeito fotoelétrico e produção de pares.
efeito fotoelétrico e espalhamento Compton.
espalhamento Compton e produção de tripletos.
produção de tripletos e produção de pares.
espalhamento Compton e Espalhamento Rayleigh.
Segundo o princípio da equivalência entre massa e energia, qual a energia equivalente à massa de repouso do elétron? Dados: me = 9,11 x 10-31 kg; c = 3 x108 m/s; 1 eV = 1,6 x 10-19 J.
1,02 MeV.
8,1 MeV.
0,51 MeV.
1,7 MeV.
Considere um evento de produção de pares em que o fóton incidente tem energia de 2,5 MeV. Qual a energia cinética de cada uma das partículas, considerando que o valor de energia seja distribuído igualmente entre elas?
1,478 MeV.
511 keV.
0,75 MeV.
739 keV.
Leia a sentença abaixo:
A variação de tenção não produz aumento no sinal. Nessa faixa de trabalho, ocorre a coleta de praticamente toda a carga produzida no volume, sem multiplicação.
Assinale a alternativa correta a qual essa definição pertence.
Câmara de ionização
Detector proporcional
Geiger - Muller
Dosímetro termoluminescente
Filme radiocrômico
Em alguns casos é recomendado realizar a cintilografia do miocárdio com a fase repouso e estresse em dias diferentes. Assinale a alternativa que corresponde a correta indicação para o exame nas condições indicadas acima.
Pacientes magros
Pacientes apresentando arritmias cardíacas
Necessário estresse farmacológico
Pacientes obesos
Necessário estresse físico
Utilizando o método de Sterling, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do quadrado equivalente ao retângulo de dimensão 10cm x 15cm.
11,6 cm
11,8 cm
12,0 cm
12,2 cm
12,4 cm
Leia a sentença abaixo:
A International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), no relatório nº 91, apresenta diferentes índices que podem ser utilizados na avaliação de planos de tratamentos estereotáxicos. Entre estes índices, encontramos o ______ de Paddick, que pode ser utilizado para avaliar a conformidade de dose em radiocirurgias.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
Índice de Conformidade
Índice de Homogeneidade
Índice de Heterogeneidade
Índice de Gradiente
Índice de Decaimento
As prescrições de SBRT costumam ser planejadas para fornecer doses ablativas, que são, efetivamente, muito maiores do que aquelas administradas em fracionamentos convencionais. Um médico e um físico avaliam dois esquemas de fracionamento para tratar um determinado sítio com SBRT, o primeiro esquema refere-se a 3 frações de 20 Gy, enquanto o segundo, 5 frações de 12 Gy. Os profissionais optaram por calcular o BED (biologically equivalent dose) para ambos os casos. Sabendo que o valor encontrado para o primeiro esquema de fracionamento foi 180 Gy, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor aproximado do BED para o segundo esquema de fracionamento.
120 Gy
132 Gy
144 Gy
156 Gy
168 Gy
De acordo com o TG-142 da American Association of Physicists in Medicine (AAPM), o teste de ______ não possui tolerância mais rígida para tratamentos estereotáxicos (SRS/SBRT) em relação a IMRT.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
láseres localizadores
indicador da posição da mesa de tratamento
distorção geométrica em cone-beam CT (KV & MV)
coincidência do isocentro mecânico e radioativo
coincidência do campo radioativo com luminoso
Um serviço de radioterapia, o qual deseja solicitar renovação da autorização para operação e importação de uma nova fonte de Irídio-192 para braquiterapia, bem como a exportação da fonte exaurida, deve, de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) Norma 6.02, enviar alguns formulários à CNEN. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses formulários.
SCRA, RAR, SL
RAR, SLI, RTR
SCRA, SLI, PER
RTR, PER, SLI
SCRA, RTR, SLI
A porcentagem de dose profunda (PDP), dose na profundidade de tratamento em relação à dose na profundidade de dose máxima, dada em porcentagem, é uma grandeza amplamente utilizada em radioterapia. Assinale a alternativa que descreve corretamente qual dos fatores é responsável pelo aumento do valor da PDP em profundidades maiores que a de máxima dose.
Aumento da distância fonte-superfície.
Aumento da dose na superfície do paciente.
Diminuição da energia do feixe.
Diminuição do tamanho do campo de radiação.
Diminuição da dose na profundidade de dose máxima.
Entre 2012 e 2022, a conta média mensal do consumidor residencial de energia elétrica no Brasil aumentou 105% (de R$ 54/mês a R$ 111/mês). No entanto, o que explica esse aumento da conta média acima da taxa de inflação não é a elevação da tarifa (que aumentou menos que a inflação), mas o aumento de 17% do consumo médio de eletricidade das famílias brasileiras.
Comparando-se o consumo de 2012 com o de 2022, verifica-se que o consumo residencial médio saltou de 153 kWh/mês para 179 kWh/mês: um aumento de 17%.
Fonte: acendebrasil.com.br. Acesso em 13 de novembro de 2023.
Considerando o consumo médio de eletricidade das famílias brasileiras em 2022, estime por quantos meses é possível suprir a demanda de eletricidade de uma residência quando, utilizando-se da energia da fissão de 1 g de 235U, com uma taxa típica de 200 MeV liberados por fissão atômica.
240
180
120
90
60
Considere que uma partícula de massa m se move ao longo do eixo x e que sua função de onda é dada por φ(x) ~ 1 cosh(λx), onde λ é uma constante.
Sabendo que o potencial V(x) é desprezível no infinito, podemos afirmar que a energia do estado fundamental E obedece à relação
ħ2 λ 2 = −mE
2ħ2 λ 2 = mE
3ħ2 λ 2 = −2mE
4ħ2 λ 4 = mE
ħ2 λ 2 = −2mE