Questões de Concurso sobre Física Médica

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
511 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

Os estudos de perfusão cerebral com 99mTc-ECD são adquiridos em gama-câmara. Assinale a alternativa que apresenta o método de aquisição de imagem para este tipo de exame.


A

SPECT


B

Estática anterior e posterior


C

Dinâmica anterior


D

Dinâmica anterior e posterior


E

Lateral direita e esquerda

Considere a seguinte situação: uma radiofarmácia preparou uma dose de um radiofármaco marcado com iodo-123 às oito horas da manhã, porém 14 mCi do composto devem ser aplicados às 14 horas. Nessas condições é correto afirmar que a atividade que deve ser colocada na seringa no momento do preparo corresponde a aproximadamente:


Dados: e-0,693 = 0,5; (0,5)-0,5 = 1,41; (0,5)0,5 = 0,71; (0,5)-1,5 = 2,8; (0,5)1,5 = 0,35; (0,5)-2 = 4; (0,5)2 = 0,25.


A

9,93 mCi


B

19,7 mCi


C

5,0 mCi


D

40 mCi


E

3,5 mCi

Espectro de energia do 99mTc no cristal de iodeto de sódio indica a somatória das interações que ocorrem entre a radiação e o cristal, como contagem em função da energia. O fotópico em 140 KeV corresponde as interações onde toda a energia do fóton é absorvida dentro do detector. Em, aproximadamente, 112 keV há o pico de escape de iodo. Assinale a alternativa que justifica corretamente a posição desse pico e escape.


A

É resultado das absorções fotoelétricas com os átomos do chumbo da blindagem ou do colimador


B

É resultado dos espalhamentos da radiação gama no ângulo de 180 graus, retornando para o cristal e sendo completamente absorvido


C

É resultado das absorções fotoelétricas com os átomos de iodo no cristal seguido pelo escape do raio x característico da camada K do iodo


D

É resultado dos espalhamentos Compton com os átomos de iodo no cristal, onde os elétrons emitidos possuem um valor fixo de energia


E

É resultado dos espalhamentos Compton com os átomos de iodo no cristal, onde os elétrons emitidos podem ter valor de energia variável

O defeito de massa de um átomo de Urânio-235 é igual a 1,915 u.m.a. Qual o valor da sua energia de ligação por nucleon? Dado que 1 u.m.a. = 931,5 MeV/c2.


A

1783,8 MeV.


B

19,4 MeV.


C

9,3 MeV.


D

7,6 MeV.

Calcule a capacidade de armazenamento necessária em megabytes para armazenar um arquivo de vídeo de ultrassom em escala de cinza de 8 bits por pixel, com duração de 12 segundos e com dimensões de 512 por 512 pixels, dado que a taxa de quadros do vídeo é de 60 quadros/segundos.


A

112


B

138


C

156


D

184


E

190

Alguns dosímetros do tipo diodo consistem de um cristal de silício em uma junção p-n e são frequentemente utilizados para dosimetria relativa. Qual é a principal vantagem desse tipo de dosímetro comparado às câmaras de ionização?


A

Possui número atômico efetivo equivalente à água.


B

Possui dependência direcional negligenciável para feixes de elétrons.


C

Possui baixa dependência energética para feixes de fótons.


D

Sua sensibilidade é independente da dose acumulada.


E

Tem pequenas dimensões.

A atenuação é um efeito de redução no número de fótons em um feixe. Para fótons monoenergéticos, como raios gama de 60 keV, segue uma lei exponencial simples. Para uma radiação polienergética, fótons de energia mais baixa são eventualmente removidos do feixe, produzindo o efeito de endurecimento do feixe. Se um material com 5 mm de espessura transmite 90% de um feixe de fótons monoenergético, calcule o coeficiente de atenuação linear do meio em unidades de cm−1.

Dados: ln(0.1) = −2,30; ln(0.5) = −0,69 e ln(0.9) = −0.11.


A

0,05


B

0,22


C

0,84


D

1,37


E

4,61

Assinale a alternativa que identifica, corretamente, os componentes apontados na figura.


A

I – Tubo acelerador, II – alvo, III – colimador, IV – circuito de radiofrequência, V – guia de onda, VI – magneto, VII – magneto de focalização (quadrupolo) e VIII – magneto de 90o .


B

I – Tubo acelerador, II – colimador, III – alvo, IV – circuito de radiofrequência, V – guia de onda, VI – magneto de focalização (quadrupolo), VII – magneto e VIII – magneto de 90o .


C

I – Colimador, II – alvo, III – magneto, IV – circuito de radiofrequência, V – guia de onda, VI – magneto de focalização (quadrupolo), VII – Tubo acelerador e VIII – magneto de 90o .


D

I – Tubo acelerador, II – colimador, III – alvo, IV – circuito de radiofrequência, V – guia de onda, VI – magneto de focalização (quadrupolo), VII – magneto de 90o e VIII – magneto.


E

I – Tubo acelerador, II – colimador, III – alvo, IV – guia de onda, V – circuito de radiofrequência, VI – magneto de focalização (quadrupolo), VII – magneto e VIII – magneto de 90o .

Um fóton de raios X com energia de 60 keV atinge o fósforo de uma placa de radiografia computadorizada que permite a digitalização da radiação em um aparelho leitor, produzindo uma imagem em uma tela de computador via software. Se o processo descrito produz fótons de luz com comprimento de onda de 415 nm, estime quantos fótons de luz são produzidos, se o coeficiente de conversão de energia para este processo é de 20%?


A

2100


B

3650


C

4030


D

5150


E

6920

Os arranjos (a), (b) e (c) correspondem, respectivamente, a aceleradores lineares para faixas de energias de


A

30 – 35 MeV, (b) 8 – 12 MeV e (c) 4 – 6 MeV.


B

4 – 6 keV, (b) 8 – 12 MeV e (c) 30 – 35 GeV.


C

30 – 35 GeV, (b) 8 – 12 MeV e (c) 4 – 6 MeV.


D

4 – 6 MeV, (b) 8 – 12 MeV e (c) 30 – 35 MeV.


E

8 – 12 MeV, (b) 4 – 6 MeV e (c) 30 – 35 MeV.

A emissão de radiação de freamento (Bremsstrahlung) ocorre quando uma partícula carregada incidente de massa m interage com núcleos atômicos de um alvo de número atômico Z. É correto afirmar que, para uma dada energia cinética da partícula incidente, a intensidade de radiação emitida por átomo do alvo será proporcional a


A

Z–2 e m–2


B

Z2 e m2


C

Z e m–1


D

Z2 e m–2


E

Z–1 e m

O formalismo proposto pelo protocolo IAEA TRS no 398 para a determinação da dose na água necessita de fatores de calibração específicos para a qualidade do feixe de radiação utilizado. De acordo com esse protocolo, os parâmetros recomendados para especificar a qualidade do feixe de fótons de alta energia e para elétrons de alta energia, respectivamente, são


A

PDD(10) e PDD(20)


B

R50 e CDSA


C

R50 e TPR20,10


D

TPR20,10 e R50


E

TPR10 e TPR20

Os efeitos desse tipo de exposição à radiação podem ser caracterizados por quatro estágios sequenciais. No período inicial, ou prodrômico, que dura até cerca de 48 horas após a exposição, o indivíduo pode sentir cansaço e náuseas, com perda de apetite (anorexia) e sudorese. A remissão desses sintomas marca o início do segundo estágio, ou latente. Esse período, indo de cerca de 48 horas a 2 ou 3 semanas pós-exposição, é caracterizado por uma sensação geral de bem-estar. Então, no terceiro estágio, ou doença manifesta, que dura até 6 ou 8 semanas após a exposição, vários sintomas se desenvolvem em um curto espaço de tempo. Danos ao sistema hematológico serão evidentes através de hemorragia e infecção. Em doses elevadas, ocorrerão sintomas gastrointestinais.

Outros sintomas incluem febre, perda de cabelo, letargia e distúrbios de percepção. Se o indivíduo sobreviver, então, um quarto estágio, ou recuperação, dura várias semanas ou meses adicionais.

O texto aborda informações características sobre qual manifestação da exposição à radiação?


A

Efeitos somáticos retardados


B

Encurtamento da vida


C

Síndrome da radiação aguda


D

Catarata


E

Radiação médica

As etapas finais da cadeia do sistema de detecção considerado na figura determinam como os sinais podem ser processados. Assim, as saídas V e VI podem representar, respectivamente,


A

o espectro de energias e a distribuição de alturas de pulsos.


B

as contagens e a taxa de contagens.


C

as contagens ou taxas de contagens e o espectro de energias.


D

a energia das partículas e a distribuição de altura de pulsos.


E

o espectro de energias e as contagens ou taxas de contagens.

Uma partícula viaja em um acelerador linear e tem velocidade de módulo igual a 2,60 x 108 m/s.

Então, sua inércia de movimento translacional é igual a quantas vezes sua inércia de repouso?


A

1


B

2


C

3


D

4


E

5

Considerando um feixe de fótons de megavoltagem incidente em um meio de baixo número atômico, pode-se afirmar que, no intervalo de profundidades no meio conhecido como região de buildup, a dose absorvida (D), o kerma (K) e o kerma eletrônico (Kel) estão relacionados por:


A

K = Kel = D


B

K = Kel ≥ D


C

K ≥ D = Kel


D

K > D > Kel


E

K ≥ Kel > D

Segundo a norma CNEN 3.01, a dose absorvida é uma grandeza dosimétrica fundamental, expressa pela energia média depositada pela radiação em um volume elementar de massa. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg), denominada gray (Gy). O dano causado pela radiação ionizante em tecidos vivos não apresenta uma relação essencial com aquecimento térmico produzido pela radiação nos tecidos. Os efeitos nocivos surgem porque a radiação danifica o DNA e, portanto, interfere no funcionamento normal dos tecidos. Sabendo que uma dose de raios gama de 3,0 Gy é letal para aproximadamente metade das pessoas expostas a ela, se a energia equivalente fosse absorvida na forma de calor, qual seria o aumento da temperatura do tecido submetido a essa dose?


Considere que o calor específico do tecido vivo em questão é o mesmo da água.



A

2,0 μK


B

5,0 μK


C

1,3 mK


D

0,7 mK


E

0,1 mK

Uma pessoa ficou exposta acidentalmente durante 10 minutos a uma fonte radioativa, a 10 metros de distância. Qual a razão entre a dose absorvida por essa pessoa nas condições acima e a dose absorvida se ela estivesse a 30 metros de distância e ficasse exposta por 20 minutos?


A

3/2


B

9/2


C

1/6


D

1

Ao se comparar dois protocolos diferentes de aquisição de imagem constatou-se que o protocolo A gera uma imagem que possui resolução de 2.5 pl/mm (pares de linha por milímetro) e o protocolo B uma imagem com resolução de 4 pl/mm. Pode-se afirmar que:


A

A gera uma imagem com resolução melhor que B.


B

Faltam mais informações para compararmos as resoluções de A e B.


C

B gera uma imagem com resolução melhor que A.


D

Ambos os protocolos geram boas imagens.

As leis que se conservam durante a colisão de um próton com um elétron são:


A

somente a conservação de energia


B

somente a conservação de momento


C

somente a conservação do momento angular


D

conservação do momento, da energia e da carga

   
Gerar simulado