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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.
2,0; limite posterior do aplicador
1,0; parede anterior do reto
0,5; parede posterior da vagina
3,0; parede posterior da bexiga
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.
V - F - V - F - F - F
V - V - V - F - F - F
F - F - F - V - V - F
V - V - V - F - V - F
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
1/R1R2
R1R2/
2π/R2R4
1/R2 – 1/R3
R2 – R3/
São exemplos de radiações diretamente e indiretamente ionizantes, respectivamente:
elétrons e prótons; nêutrons e pósitrons.
partículas alfa e nêutrons; fótons e mésons.
elétrons e prótons; fótons e pósitrons.
elétrons e pósitons; fótons e partículas alfa.
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)
aumento da tensão do tubo e aumento da distância fonte-paciente.
aumento da corrente do tubo e redução da distância fonte-paciente.
aumento da corrente do tubo e inclusão da filtração adicional.
inclusão da filtração adicional e redução da distância fonte-paciente.
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.
vaginais, na traqueia, oculares e na mama.
cervicais, uterinos, na pele e oculares.
na próstata, nos dutos biliares, no pescoço e na pele.
uterinos, na traqueia, na próstata e oculares.
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:
dosimetria absoluta, dosimetria relativa e dosimetria de referência.
dosimetria absoluta, dosimetria de referência e dosimetria relativa.
dosimetria relativa, dosimetria absoluta e dosimetria de referência.
dosimetria de referência, dosimetria relativa e dosimetria absoluta.
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.
Técnica 1: Paris e técnica 2: Manchester.
Técnica 1: Manchester e Técnica 2: Paris.
Técnica 1: Manchester e Técnica 2: Peterson-Parker.
Técnica 1: Peterson-Parker e Técnica 2: Manchester.
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 → ∞.

Determine a entropia de van der Waals do gás, S(T, V) a menos de uma constante aditiva.
N ln[(V – Nb)T3/2]
N(V – Nb)T1/2
In[(V – Nb)]/NT5/2
NT1/2 ln[(V – Nb)]
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
Exatidão.
Eficiência.
Sensibilidade.
Faixa dinâmica.
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?
100 cGy
150 cGy
200 cGy
250 cGy
300 cGy
Um átomo de prata é utilizado em um experimento de Stern-Gerlach que possui um gradiente de campo magnético igual a 2,9 T/mm ao longo do eixo z. Qual é a aceleração de um átomo de prata ao passar pelo ímã defletor no experimento?
Considere a componente z do momento de dipolo magnético do átomo de prata μz = 9,3 x 10−24 J/T e sua massa atômica m = 1,8 x 10−25 kg.
5,1 x 104 m/s2
7,2 x 104 m/s2
15,0 x 104 m/s2
28,4 x 104 m/s2
33,9 x 104 m/s2
A respeito dos efeitos induzidos pela radiação ionizante no organismo, analise as afirmativas abaixo.
I. Nos efeitos estocásticos ocorre o aumento proporcional da incidência de doenças em função da dose, sem limiar de dose.
II. O período prodrômico consiste no período em que os sintomas clínicos agudos que ocorrem. Esse período pode variar de horas e continuar até um ou dois anos.
III. Nos efeitos determinísticos a severidade da resposta biológica varia com a dose de radiação.
IV. Em geral, as células são mais radiossensíveis nas fases M e G2 e mais resistentes na fase S tardia.
Estão corretas as afirmativas:
I e II apenas
I e III apenas
I, II e III apenas
I, III e IV apenas
I, II, III e IV
A figura a seguir apresenta curvas típicas relacionando às respostas de detectores, M/Kar em que M é a leitura do detector e Kar é o kerma no ar incidente. As curvas de resposta em função da energia dos fótons incidentes são relativas às energias dos raios gama do 60Co.

(Andreo, P. et al Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry. Adaptado)
Cada curva representa um detector com número atômico, Zdet, diferente. Considerando Zar o número atômico efetivo do ar, a relação entre estes números atômicos para as curvas I, II, III e IV são, respectivamente:
Zdet < Zar, Zdet = Zar, Zdet ∼< Zar e Zdet > Zar.
Zdet > Zar, Zdet < Zar, Zdet = Zar e Zdet < Zar.
Zdet < Zar, Zdet = Zar, Zdet < Zar e Zdet < Zar.
Zdet > Zar, Zdet ∼< Zar, Zdet = Zar e Zdet > Zar.
Zdet > Zar, Zdet = Zar, Zdet < Zar e Zdet < Zar.
Na cintilografia de perfusão pulmonar com o radiofármaco 99mTc-MAA, há um posicionamento preferencial do paciente para a melhor distribuição dos macroagregados de albumina humano. Assinale a alternativa que indica corretamente esse posicionamento.
Ortostático
Supino
Prona
Semi-ortostático
Decúbito lateral esquerdo
Um trabalhador precisa realizar uma tarefa próxima a uma fonte radioativa e sabe-se que uma taxa de dose de 50mSv/h é produzida em um ponto a 1 metro desta fonte. A estimativa é que o trabalhador leve 15 minutos para executar a tarefa. A equipe do serviço de radioproteção foi solicitada para propor medidas a fim de reduzir a exposição. Sabendo que o material do aparato utilizado como blindagem possui camada semirredutora de 2cm, assinale a alternativa que apresenta a medida mais eficiente para reduzir a dose no trabalhador.
Realizar as atividades a 2 metros da fonte, usando um aparato com 2 centímetros de blindagem e em 15 minutos
Realizar as atividades a 1 metro da fonte, usando um aparato com 2 centímetros de blindagem e treinar o profissional para que o mesmo realize a tarefa em 7,5 minutos
Realizar as atividades a 1 metro da fonte, usando um aparato com 4 centímetros de blindagem e em 15 minutos
Realizar as atividades a 1 metro da fonte, usando um aparato com 4 centímetros de blindagem e treinar o profissional para que o mesmo realize a tarefa em 7,5 minutos
Realizar as atividades a 4 metros da fonte, sem aparato de blindagem e em 15 minutos
O exame cintilográfico de corpo inteiro para estadiamento e reestadiamento de processos inflamatórios utiliza o radiofármaco Citrato de Gálio-67. Assinale a alternativa que apresenta o tempo limite para a aquisição da imagem mais tardia.
24 horas
36 horas
48 horas
60 horas
72 horas
Leia a sentença abaixo:
Marcadores fiduciais podem ser utilizados em diferentes etapas do tratamento radioterápico, podendo melhorar significativamente a precisão da entrega da dose no paciente. Os marcadores fiduciais de ouro são facilmente visualizados em tomografias computadorizadas ou em imagens planares de kV (quilovoltagem) devido ______.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
ao espalhamento coerente
ao efeito fotoelétrico
ao espalhamento compton
a produção de pares
a desintegração fotonuclear
A energia média dos fótons gama gerados por uma fonte de Cobalto-60 é de 1,25 MeV. Considerando-se que essa fonte tem uma atividade radioativa inicial de 5 MCi, assinale a alternativa que apresenta corretamente a energia média dos seus fótons após duas meias-vidas.
5 MCi
2,5 MeV
2,5 MCi
1,25 MeV
1,25 MCi
Dosímetros termoluminescentes (TLD, do inglês thermoluminescent dosimeter) consistem de uma pequena massa de material cristalino dielétrico contendo traços de impurezas. A respeito do mecanismo de funcionamento deste tipo de detectores, é correto afirmar que:
a presença de impurezas no cristal cria centros de armadilhamento, resultando em estados de energia metaestáveis para elétrons.
após a irradiação do material, um evento de ionização causa a migração do elétron para o centro de armadilhamento e do buraco para a banda de condução.
após o aquecimento do material, elétrons e buracos migram para a banda de condução e recombinam-se, emitindo luz.
quando o material é irradiado, os elétrons da banda de condução recebem energia suficiente para migrarem para os centros de armadilhamento.
quando o material é irradiado, os elétrons dos centros dos armadilhamento movem-se para a banda de condução e recombinam-se com os buracos.