Questões de Concurso sobre Física Médica

 
 
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Leia a sentença abaixo:

Para campos de fótons, a penumbra geométrica diminui conforme a distância fonte-colimação ______ e conforme a distância fonte-superfície ______.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.


A

aumenta / aumenta


B

aumenta / diminui


C

diminui / aumenta


D

diminui / diminui


E

não altera / diminui

De acordo com o protocolo TRS-398 da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), assinale a alternativa que apresenta corretamente o fator responsável por corrigir o efeito de se realizar a medida numa energia diferente da energia em que a câmara foi calibrada.


A

MQ


B

NC,w,Q0


C

kQ,Q0


D

kS


E

kpol

Leia a sentença abaixo:

Além do método de aplicação e do método de carregamento da fonte, a braquiterapia também pode ser classificada de acordo com a taxa de dose administrada, podendo ser de alta, média e baixa taxa de dose. É correto afirmar que tratamentos com alta taxa de dose são aqueles que utilizam uma taxa maior que ______.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.


A

4 Gy/hora


B

8 Gy/hora


C

10 Gy/hora


D

12 Gy/hora


E

14 Gy/hora

Uma aproximação de um sistema de uma partícula em um poço infinito unidimensional consiste em um elétron, movendo-se em um fio metálico. Em média, o potencial dentro do fio é constante, mas aumenta expressivamente em cada extremidade não-condutora.

Supondo que um elétron esteja confinado em um fio de 1,0 cm de comprimento, obtenha a energia do estado fundamental do elétron em unidades de 10−15 eV.


A

1,4


B

3,8


C

15,2


D

34,2


E

60,8

Usando o efeito Doppler, J. Oort e B. Lindblad demonstraram, pela primeira vez, em 1926, que a galáxia está girando. O Sol aparentemente está se movendo em uma órbita circular a uma velocidade de cerca de 2,5 x 105 m/s em direção à constelação de Cygnus. Supondo que a velocidade do Sol seja constante, é possível calcular o tempo para o Sol completar uma revolução em torno do centro da Via Láctea (um “ano solar”) e a massa da Galáxia. Como o Sol está a 28000 anos luz do centro galáctico, um ano solar equivale a 2,1 x 108 anos terrestres.

Estime um valor aproximado para a massa da Via Láctea que se encontra dentro da órbita do Sol na galáxia.


A

2,5 x 1041 kg


B

6,7 x 1036 kg


C

1,3 x 1030 kg


D

9,5 x 1025 kg


E

3,2 x 1018 kg

Segundo o formalismo apresentado no Código de Prática (IAEA – TRS 398, 2000), quando um dosímetro é usado em um feixe de radiação de qualidade Q diferente daquele usado em sua calibração, Q0 , a dose absorvida na água, DW,Q, é calculada pela seguinte equação:


DW,Q = MQ ND,W,Q0 KQ,Q0


Nesta equação, os termos MQ, ND,W,Q0 e KQ,Q0 significam, respectivamente:


A

MQ = leitura do dosímetro corrigida para as grandezas de influência, exceto a qualidade da radiação.

ND,W,Q0 = fator de calibração do dosímetro em termos da dose absorvida na água fornecido por um laboratório padrão.

KQ,Q0 = fator que corrige os efeitos da diferença entre a qualidade do feixe de referência e a qualidade do feixe real utilizado.


B

MQ = leitura do dosímetro bruta, sem correções para as grandezas de influência.

ND,W,Q0 = fator de calibração do dosímetro em termos da dose absorvida na água fornecido por um laboratório padrão.

KQ,Q0 = fator que corrige os efeitos da diferença entre a temperatura ambiente durante a calibração do dosímetro e a temperatura no momento de sua utilização.


C

MQ = leitura do dosímetro corrigida para as grandezas de influência, exceto a qualidade do feixe da radiação.

ND,W,Q0 = fator de calibração do dosímetro em termos da dose absorvida no ar fornecido por um laboratório padrão.

KQ,Q0 = fator que corrige os efeitos da diferença entre a temperatura ambiente durante a calibração do dosímetro e a temperatura no momento de sua utilização.


D

MQ = leitura do dosímetro corrigida para as grandezas de influência, incluindo a qualidade do feixe de radiação.

ND,W,Q0 = fator de calibração do dosímetro em termos da dose absorvida no ar fornecido por um laboratório padrão.

KQ,Q0 = fator que corrige os efeitos da diferença entre a qualidade do feixe de referência e a qualidade do feixe real utilizado.


E

MQ = leitura do dosímetro corrigida para as grandezas de influência, incluindo a qualidade da radiação.

ND,W,Q0 = fator de calibração do dosímetro em termos da dose absorvida na água fornecido por um laboratório padrão.

KQ,Q0 = fator que corrige os efeitos da diferença entre a qualidade do feixe de referência e a qualidade do feixe real utilizado.

A avaliação semiquantitativa na cintilografia renal dinâmica é realizada a partir de curvas que compõem o renograma radioisotópico. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as áreas de interesse para serem plotadas nestas curvas.


A

Rins, vias excretoras e área com atividade de fundo


B

Rins e área com atividade de fundo


C

Rins e vias excretoras


D

Rins, bexiga e área com atividade de fundo


E

Vias excretoras e uma área com atividade de fundo

Na produção de raios X, a seleção dos parâmetros afeta a qualidade e a quantidade de raio x. Sobre esses fatores, assinale a alternativa incorreta.


A

Alterando-se o valor do mas, modifica-se linearmente a quantidade de fótons produzidos, porém, a energia da radiação sempre é a mesma


B

Aumentando o kV a radiação terá maior capacidade de penetração, e serão emitidos mais fótons. Isto ocorre porque a intensidade da radiação é diretamente proporcional ao valor do kVp


C

Para a faixa entre 60 a 100 kVp a cada 15% de incremento do valor kV pode-se reduzir o parâmetro de mAs em 50%


D

Com o aumento da energia, maior é a intensidade dos fótons, que conseguem atravessar os tecidos. Quanto menor a densidade do tecido, menor será a absorção da radiação


E

Aumentando o número atômico (Z) do material do alvo, aumenta-se a eficiência na produção de radiação de freamento, sendo que fótons de alta energia são produzidos com mais intensidade que os de baixa energia

Há um radioisótopo, emissor de radiação beta, o qual é indicado para o tratamento de disfunções da tireoide. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse radioisótopo.


A

99m-Tecnécio


B

Iodo-123


C

Iodo-131


D

Tálio-201


E

Gálio-67

Leia a sentença abaixo:

De acordo com a International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), relatório nº 89, o ponto de reto na radiografia de incidência lateral é localizado à ______ cm do(a) ______.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.


A

2,0; limite posterior do aplicador


B

1,0; parede anterior do reto


C

0,5; parede posterior da vagina


D

3,0; parede posterior da bexiga


E

4,0; da parede posterior da bexiga (balão com contraste)

De acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Norma 6.10, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

( ) A documentação de proteção radiológica e o quadro para monitores individuais devem ser alocados em áreas livres.

( ) Os instrumentos de medição devem ser alocados em áreas supervisionadas.

( ) As salas de tratamento devem ser classificadas como áreas controladas.

( ) As salas de comando com painéis de controle de fontes de radiação devem ser classificadas como áreas livres.

( ) Os quartos especialmente preparados com blindagem, para internação exclusiva de pacientes com implantes temporários de fontes seladas de braquiterapia de baixa taxa de dose, devem ser classificadas como supervisionadas.

( ) Fontes emissoras de radiação beta, com atividade máxima de 370 MBq, podem ser mantidas, quando fora de uso, em áreas livres desde que estejam acondicionadas em blindagens adequadas, as quais devem ser guardadas e trancadas em armário de uso exclusivo, com identificação das fontes de radiação e com o símbolo internacional de radiação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.


A

V - F - V - F - F - F


B

V - V - V - F - F - F


C

F - F - F - V - V - F


D

V - V - V - F - V - F


E

V - F - V - F - F - V

Duas esferas metálicas concêntricas, de espessura finita e no vácuo, formam um capacitor esférico. A esfera interna tem dimensões radiais R1 < R2 e carga QA, enquanto que a esfera externa tem dimensões radiais R3 < R4 e carga QB, conforme ilustra a figura a seguir. Se QA = −QB, a capacitância do sistema é proporcional a


A

1/R1R2


B

R1R2/R3R4


C

2π/R2R4


D

1/R2 – 1/R3


E

R2 – R3/R4

São exemplos de radiações diretamente e indiretamente ionizantes, respectivamente:


A

elétrons e prótons; nêutrons e pósitrons.


B

partículas alfa e nêutrons; fótons e mésons.


C

elétrons e prótons; fótons e pósitrons.


D

elétrons e pósitons; fótons e partículas alfa.


E

elétrons e pósitrons; nêutrons e fótons.

Imagens radiográficas utilizadas para planejamento em radioterapia podem ser adquiridas usando radiação produzida em tubos de raios X. A energia efetiva do espectro e a intensidade do feixe de radiação produzido podem ser aumentadas, respectivamente, pelo(a)


A

aumento da tensão do tubo e aumento da distância fonte-paciente.


B

aumento da corrente do tubo e redução da distância fonte-paciente.


C

aumento da corrente do tubo e inclusão da filtração adicional.


D

inclusão da filtração adicional e redução da distância fonte-paciente.


E

diminuição da tensão do tubo e inclusão da filtração adicional.

A braquiterapia pode ser classificada de acordo com o posicionamento da fonte como intracavitária, intraluminal, intersticial e externa. Estes tipos de posicionamento das fontes são aplicados, respectivamente, para tratamento de tumores


Obs.: A braquiterapia intravascular não foi considerada neste enunciado.


A

vaginais, na traqueia, oculares e na mama.


B

cervicais, uterinos, na pele e oculares.


C

na próstata, nos dutos biliares, no pescoço e na pele.


D

uterinos, na traqueia, na próstata e oculares.


E

no esôfago, na próstata, uterinos e na pele.

O esquema geral relacionado à cadeia de dosimetria pode ser resumido a partir de três definições:


Definição 1 – A grandeza de interesse é determinada a partir de princípios fundamentais consistentes com a definição da grandeza e realizada com um padrão de medição primário.

Definição 2 – A grandeza de interesse é determinada na instituição do usuário, sob condições bem estabelecidas, utilizando um detector que tenha sido calibrado em um laboratório padrão.

Definição 3 – A grandeza de interesse não é medida em condições de referência e é determinada utilizando-se razões relevantes ou correções apropriadas.


As definições correspondem, respectivamente, a:


A

dosimetria absoluta, dosimetria relativa e dosimetria de referência.


B

dosimetria absoluta, dosimetria de referência e dosimetria relativa.


C

dosimetria relativa, dosimetria absoluta e dosimetria de referência.


D

dosimetria de referência, dosimetria relativa e dosimetria absoluta.


E

dosimetria relativa, dosimetria de referência e dosimetria absoluta.

Considere as definições de duas técnicas de aplicação de fontes de braquiterapia e assinale a alternativa que identifica, corretamente, os nomes destas técnicas.


Técnica 1 – Proposta originalmente em 1919, a TÉCNICA 1 destina-se principalmente a implantes removíveis de fontes lineares longas. O sistema prescreve um espaçamento maior para fontes mais longas ou volumes de tratamento maiores. Nesta técnica, a especificação da dose é baseada em uma superfície de isodose, chamada de isodose de referência. Porém, na prática, o valor da isodose de referência é fixado em 85% da “dose basal”, que é definida como a média da dose mínima entre as fontes.


Técnica 2 – Proposta originalmente em 1938, a TÉCNICA 2, que evoluiu da TÉCNICA 1, foi desenvolvida para fornecer dose uniforme (dentro de ±10%) em um plano ou volume. O sistema especifica regras de distribuição de fontes para atingir a uniformidade da dose e fornece tabelas de dosagem para esses implantes idealizados.


A

Técnica 1: Paris e técnica 2: Manchester.


B

Técnica 1: Manchester e Técnica 2: Paris.


C

Técnica 1: Manchester e Técnica 2: Peterson-Parker.


D

Técnica 1: Peterson-Parker e Técnica 2: Manchester.


E

Técnica 1: Peterson-Parker e Técnica 2: Paris.

Um gás monoatômico obedece à equação P = NT (V − Nb) – N2 a/V2 de van der Waals, onde p representa a pressão, N é o número de partículas, a e b são constantes, V é o volume, T é a temperatura, e N possui uma capacidade calorífica CV = 3N/2 no limite V → ∞.

Imagem associada para resolução da questão

Determine a entropia de van der Waals do gás, S(T, V) a menos de uma constante aditiva.


A

N ln[(V – Nb)T3/2]


B

N(V – Nb)T1/2


C

In[(V – Nb)]/NT5/2


D

NT1/2 ln[(V – Nb)]


E

NT/(V – Nb)T3/2

Dentre as características importantes que devem ser conhecidas em um detector de radiação, aquela que relaciona a capacidade de converter em sinais de medição (resposta do detector) com o estímulo gerado pela quantidade de radiação que o atingiu (ou seja, resposta/ estímulo) é a


A

Exatidão.


B

Eficiência.


C

Sensibilidade.


D

Faixa dinâmica.


E

Reprodutibilidade.

Um paciente foi tratado com um feixe cujo isocentro é posicionado a 10 cm de profundidade. O equipamento é calibrado no ar resultando em uma taxa de dose no ar-livre de 150 cGy/min para um campo quadrado de 8 × 8 cm2 na distância da fonte ao isocentro. Qual será, aproximadamente, a dose entregue na profundidade de 10 cm durante um tempo de tratamento de 2 min, dada a razão tecido-ar (TAR) = 0,68?


A

100 cGy


B

150 cGy


C

200 cGy


D

250 cGy


E

300 cGy

   
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