Questões de Concurso sobre Física Médica

 
 
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Um hospital recebeu um lote de sementes de I-125 (t1/2 = 60 dias) com atividades de 6 mCi. Entretanto, as sementes só poderão ser utilizadas quando as atividades forem de 1,2 mCi. Após quantos dias, aproximadamente, o implante poderá ser feito?


A

160


B

140


C

120


D

100

Uma superfície metálica é iluminada com luz de diferentes comprimentos de onda, e os potenciais de parada V dos fotoelétrons correspondentes estão descritos na Tabela 1 a seguir.


Tabela 1 – Potenciais de parada para luz monocromática


λ−1 (Å)

3560

4000

4360

5000

5660

6400

V (eV)

1,48

1,15

0,93

0,62

0,36

0,11


Assinale a alternativa que melhor corresponde à função trabalho do material em unidades de elétrons-volt.


A

0,73


B

1,29


C

2,48


D

3,27


E

5,75

Um transdutor de ultrassom emite um pulso com intensidade de 110 dB e consegue detectar ecos com até 10 dB. Se o transdutor for colocado na superfície de um meio com absorção de 10 db/cm, qual a maior profundidade da qual serão detectados ecos?


A

10 cm


B

1 cm


C

55 cm


D

5 cm

Estime o comprimento de onda λ das linhas de Balmer de energia mais baixa emitidas pelo prótio (hidrogênio-1) em ångströns.


A

6500


B

6000


C

4500


D

3800


E

2700

A produção de raios-x de espectro contínuo, ionização e espalhamento múltiplo por elétrons em um meio material se devem, respectivamente a:


A

Colisões elásticas com núcleos, colisões inelásticas com elétrons e colisões inelásticas com núcleos dos átomos do meio.


B

Colisões inelásticas com elétrons, colisões elásticas com núcleos e colisões inelásticas com núcleos, dos átomos do meio.


C

Colisões inelásticas com núcleos, colisões inelásticas com elétrons e colisões elásticas com núcleos, dos átomos do meio.


D

Colisões elásticas com elétrons, colisões inelásticas com elétrons e colisões elásticas com núcleos, dos átomos do meio.

Seja um alvo de tungstênio cuja função trabalho é de 4,5 eV atingido por fótons com energia de 6,7 eV. Qual a velocidade dos elétrons mais rápidos ejetados da superfície do alvo: (Considere 1eV = 1,6x10-19J e a massa do elétron = 9,1x10-31kg).


A

879 km/s


B

770 km/s


C

620 km/s


D

1568 km/s

Os materiais mais adequados para absorver partículas beta, nêutrons e raios gama são, respectivamente:


A

Plástico, chumbo e água borada


B

Plástico, água borada e chumbo


C

Água borada, chumbo e plástico


D

Água borada, plástico e chumbo

Considerando-se que o fator de calibração do dosímetro clínico tenha uma incerteza de 0,9%, a calibração do acelerador tenha uma incerteza de 1,25%, os parâmetros usados no cálculo de dose tenham uma incerteza de 2,1%, a metodologia do cálculo (formalismo) uma incerteza de 2,3%, a determinação da profundidade de cálculo uma incerteza de 2,5%, a localização da distância de tratamento no aparelho uma incerteza de 0,5%, a incerteza cumulativa percentual no cálculo de dose em um ponto do paciente será de:


A

2,73


B

3,42


C

3,01


D

4,31

Dentre os equipamentos de diagnóstico por imagens listados abaixo, qual deles NÃO EMITE radiações ionizantes?


A

PET


B

Angiógrafo


C

Mamógrafo


D

Densitômetro ósseo

Ultrassonografia Doppler é uma técnica usada em medicina para fazer imagem de tecidos em movimento e fluxo de fluidos no corpo humano. Considere uma fonte que emite ultrassom com comprimento de onda λ0 e se move com velocidade u = 2v/3 em direção ao observador, onde v é a velocidade de propagação do ultrassom no meio em análise. Em relação à frequência f0 = v/λ0, a frequência detectada pelo observador é


A

3 vezes menor.


B

igual.


C

atenuada em 2/3.


D

3 vezes maior.


E

amplificada em 2/3.

Em um átomo, a massa M de seu núcleo é:


A

menor que a massa total (somatória) das partículas que compõem o núcleo.


B

maior que a massa total (somatória) das partículas que compõem o núcleo.


C

igual que a massa total (somatória) das partículas que compõem o núcleo.


D

igual que a massa total (somatória) das partículas que compõem o núcleo descontada das partículas da eletrosfera.

Considere uma alíquota de radiofármaco de medicina nuclear com 2,0 gramas do radionuclídeo Tl-201, um isótopo com uma meiavida de 73 horas e número atômico 81. Responda respectivamente: Qual é, aproximadamente, a taxa de decaimento inicial, e qual é a taxa de decaimento após 48 horas?


A

1,6x1016 (s-1) e 1,0x1016(s-1)


B

5,7x1019 (s-1) e 3,6x1019(s-1)


C

1,1x1023 (s-1) e 6,8x1021(s-1)


D

9,5x1017 (s-1) e 6,0x1017(s-1)

Considere o espectro de energia formado em um equipamento de medição de radiação baseado nos princípios de cintilação. Em relação a este espectro, é correto afirmar que:


A

Os fotópicos registrados correspondem aos pontos nos quais o tempo morto do detector foi atingido.


B

A abscissa corresponde à energia da radiação ou número do canal de energia do detector.


C

Quanto maior o fotópico, menor o número de contagens registradas pelo detector.


D

O espectro só se forma quando o equipamento é exposto a fluxo contínuo de partículas.

Em experimentos de ultrassom em que há mais de uma fonte sonora, pode haver fenômenos de interferência que complicam a análise dos resultados. Por exemplo, considere duas fontes sonoras em fase, com mesma amplitude e com frequências angulares muito próximas ω1 e ω2. Nesse caso, a resultante da superposição das duas ondas


A

apresenta batimento cuja envoltória tem frequência angular (ω1–ω2)/2.


B

apresenta batimento cuja envoltória tem frequência angular (ω1+ω2)/2.


C

não apresenta batimento.


D

apresenta batimento cuja oscilação rápida tem frequência angular (ω1–ω2)/2.


E

apresenta batimento cuja oscilação rápida tem frequência angular ω1.

Considerando as definições e siglas adotadas para fins da NORMA CNEN 3.01 RESOLUÇÃO 164/14 DE MARÇO DE 2014, sobre as DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, assinale a alternativa CORRETA.


A

Exposição acidental - exposição que persiste ao longo do tempo.


B

Exposição potencial - exposição normal ou potencial de um individuo e decorrência de seu trabalho ou treinamento em praticas autorizadas ou intervenções, excluindo-se a radiação natural do local.


C

Exposição ocupacional – exposição cuja ocorrência não pode ser prevista com certeza, as que pode resultar de um acidente envolvendo diretamente uma fonte de radiação ou em consequência de um evento ou de uma série de eventos de natureza probabilística.


D

Exposição médica - exposição a que são submetidos: i) pacientes, para fins de diagnóstico ou terapia; ii) indivíduos expostos, fora do contexto ocupacional, que, voluntária e eventualmente, assistem pacientes durante o procedimento radiológico de terapia ou diagnóstico; iii) indivíduos voluntários e programas de pesquisa médica ou biomédica.


E

Exposição crônica – exposição involuntária decorrente de situações de acidente, terrorismo ou sabotagem.

Em um scanner de tomografia, um feixe de raio-X é varrido pelo paciente sincronamente com um detector de radiação no lado oposto do paciente. A transmissão da radiação pelo paciente é descrita pela lei de Lambert-Beer dada por dI = -I∙μ∙dx, onde I é a intensidade medida, μ é o coeficiente de atenuação e x é a espessura do material atravessado pelo raio-X. O coeficiente de absorção é diretamente proporcional à densidade do tecido. Assim, é correto afirmar que


A

o logaritmo da intensidade detectada aumenta linearmente com a densidade do tecido.


B

a intensidade detectada aumenta linearmente com a densidade do tecido.


C

o logaritmo da intensidade detectada diminui linearmente com a espessura do tecido.


D

a intensidade detectada diminui linearmente com a densidade do tecido.


E

a intensidade detectada aumenta com o logaritmo da espessura do tecido.

Um equipamento hospitalar apresenta resposta w para dois sensores x e y que não têm correlação. Usa-se o modelo w = x∙y para calibrar esse equipamento. Se a incerteza relativa (dada pelo quadrado da razão entre o desvio-padrão do valor médio da grandeza e o valor experimental da grandeza) de qualquer um dos sensores é a mesma e é dada por s, é correto afirmar que a incerteza relativa de w é


A

s2


B

2s


C

s


D

4s


E

2s2

Frequentemente, em física médica, é usada uma fonte radioativa. Sabemos que a maioria dos nuclídeos são radioativos e, em uma amostra com N nuclídeos radioativos, a quantidade de nuclídeos é descrita por dN = -λ∙N∙dt. Já a taxa de decaimento é dada por R = -dN/dt. O gráfico abaixo, por exemplo, corresponde a dados experimentais do decaimento radioativo do 128I.


Imagem associada para resolução da questão


Nesse caso, o período mais próximo que leva para a quantidade de nuclídeos cair a 37 % (≅ e -1 ) do que havia no instante inicial é


A

60 horas.


B

30 dias.


C

30 minutos.


D

60 dias.


E

40 horas.

   
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