

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Observe a figura a seguir, que representa a interação de fótons em um meio com transferência de energia para elétrons secundários e1 e e2 , criados no meio, e e3 , criado fora do meio, mas que entra nele. Os pontos representam energia transferida dos elétrons para o meio.

(Pedro Andreo et al. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry)
É correto afirmar que as energias cinéticas dos elétrons
e2 e e3 contribuem para o kerma, mas o elétron e1 contribui somente para a dose absorvida.
e1 e e2 contribuem para a dose absorvida, mas o elétron e3 não contribui para a dose absorvida.
e1 e e2 contribuem para o kerma, mas o elétron e3 não contribui para o kerma.
e2 e e3 contribuem para a dose absorvida, mas o elétron e1 contribui somente para o kerma.
e1 , e2 e e3 contribuem para o kerma e a dose absorvida.
Qual é a velocidade angular desse anodo em radiano/ segundo?
Considere π = 3
10.000 rad/s
1.000 rad/s
60.000 rad/s
36.000 rad/s
3.600 rad/s
O número N0 de átomos de uma amostra de 131I, usada para fins diagnósticos, é 1,6 × 1014. O tempo de meia-vida do radioisótopo é de 8 dias. Qual será a atividade da amostra após 32 dias?
Dados: ln 2 ≅ 0,7 e 1 dia = 86.400 s
1 MBq
5 MBq
10 MBq
100 MBq
150 MBq
Para caracterizar as propriedades dosimétricas de um novo dosímetro termoluminescente, é preciso irradiar uma grande quantidade de detectores com diferentes doses. Para isso, conta-se com um tubo de raios X com tensão e corrente variáveis e distância fonte-detector fixa. Para otimizar o tempo gasto nesse processo, mantendo a mesma qualidade do feixe, o procedimento correto é
dobrar a voltagem no tubo, pois o tempo de irradiação cairá quatro vezes.
dobrar a corrente no tubo, pois o tempo de irradiação cairá pela metade.
dobrar a corrente e a voltagem no tubo, pois o tempo de irradiação será oito vezes menor.
reduzir a corrente pela metade, pois o tempo de irradiação será reduzido pela metade.
reduzir a voltagem pela metade, pois o tempo de irradiação será reduzido pela metade.
Ao comparar a energia de ligação dos elétrons em diferentes camadas de um átomo, é correto afirmar que:
A energia de ligação de um elétron da camada K é sempre menor que a de um elétron da camada L.
Para um mesmo átomo, a energia de ligação de um elétron aumenta à medida que a camada está mais distante do núcleo.
A energia de ligação dos elétrons das camadas internas aumenta com o aumento do número atômico (Z).
A energia de transição entre duas camadas adjacentes (por exemplo, K e L) é a soma das energias de ligação de cada camada.
O elétron da camada K do átomo de hidrogênio está mais fortemente ligado que o elétron da camada K do átomo de tungstênio.
Paciente de 38 anos, diagnosticado com linfoma de Hodgkin clássico, estágio IIIB, realiza PET/CT com [¹⁸F]FDG para avaliação de resposta após dois ciclos de quimioterapia. O exame mostra desaparecimento de todas as lesões hipermetabólicas previamente detectadas, exceto por discreta captação mediastinal com SUVmáx menor que o fígado. Segundo os critérios de Lugano (2014), qual é a interpretação correta, considerando o caso apresentado?
Resposta completa, pois não há captação anormal residual.
Resposta parcial, devido à persistência de captação mediastinal.
Doença estável, uma vez que não há progressão metabólica.
Resposta completa, pois a captação é inferior à hepática.
Progressão metabólica, pois qualquer captação após quimioterapia indica falha terapêutica.
Sobre a notação atômica e a composição nuclear de um elemento, assinale a alternativa correta.
O número de massa (A) é sempre igual ao número atômico (Z).
O símbolo químico de um elemento não fornece nenhuma informação sobre o número atômico (Z).
O número de nêutrons (N) é obtido pela soma do número atômico (Z) e do número de massa (A).
A carga de um íon é representada por um sobrescrito à direita do símbolo químico, indicando o número de elétrons ganhos ou perdidos.
O número de massa e a massa atômica são sinônimos e possuem o mesmo valor.
Em relação ao uso de gases em tubos Geiger-Müller, assinale a alternativa correta.
O uso de gases que formam íons negativos, como o oxigênio, é recomendado para facilitar o processo de multiplicação gasosa nos tubos.
Em tubos projetados para operar à pressão atmosférica, não é necessário manter a integridade do recipiente contra um diferencial de pressão.
O parâmetro E/p representa a razão entre a energia média adquirida pelo elétron e a pressão do gás.
Os gases nobres não são adequados como gás de preenchimento principal nos tubos, devido à sua baixa reatividade química.
Os tubos nunca utilizam um segundo componente de gás além do gás nobre, pois o processo de extinção (quenching) não é necessário.
Considere os esquemas de decaimento do 32P e do 13N:

As partículas resultantes desses decaimentos são
x: β−; y: neutrino; z: β+; w: antineutrino.
x: β+; y: antineutrino; z: β−; w: neutrino.
x: β−; y: neutrino; z: β+; w: neutrino.
x: β−; y: antineutrino; z: β+; w: neutrino
x: β+; y: antineutrino; z: β−; w: antineutrino.
Observe o gráfico a seguir, que representa a relação entre uma propriedade física de núcleons com uma propriedade dos átomos:

(David Halliday et al., Física 4)
Considerando O para ordenadas e A para abscissa, a forma correta de nomear a legenda desse gráfico é
O: energia de ionização por núcleon (MeV) e A: número de massa.
O: energia de ligação por núcleon (MeV) e A: número atômico.
O: energia de ionização por núcleon (MeV) e A: número de nêutrons.
O: energia de ligação por núcleon (MeV) e A: número de nêutrons.
O: energia de ligação por núcleon (MeV) e A: número de massa.
Sobre o diagnóstico diferencial entre baço acessório intrapancreático e tumor neuroendócrino (TNE) do pâncreas, assinale a alternativa correta.
O baço acessório intrapancreático não capta radiofármacos esplênicos e diferencia-se facilmente do TNE no PET/CT com ⁶⁸Ga-DOTATATE.
A cintilografia com hemácias esferocitadas marcadas com ⁹⁹ᵐ Tc identifica tecido esplênico ectópico, auxiliando no diagnóstico diferencial com TNE.
O PET/CT com ⁶⁸Ga-DOTATATE é o método de escolha para confirmar baço acessório, pois este apresenta baixa densidade de receptores de somatostatina.
Em pacientes com esferocitose hereditária submetidos à esplenectomia, o baço acessório perde a capacidade de concentrar hemácias esferocitadas marcadas.
A captação de ⁶⁷Ga-citrato é específica para tumor neuroendócrino pancreático e não ocorre em tecido esplênico.
Com relação aos processos de interação de fótons com a matéria, analise os itens a seguir.
I. No efeito fotoelétrico, o momento se conserva pelo recuo do átomo e a energia cinética é transferida a um elétron em cada interação.
II. O coeficiente de atenuação linear é expresso em cm2/
III. Na produção de pares, o fóton incidente desaparece e a energia é transferida ao par elétron-pósitron, podendo parte dela ainda ser transferida a um elétron do material.
Está correto o que se afirma em
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
A supercondutividade a baixas temperaturas, descrita pela teoria conhecida como BCS, afirma que
os pares de Cooper são formados por dois fônons.
os pares de Cooper são formados por um elétron e um fônon.
a supercondutividade só existe na ausência de vibrações da rede.
as vibrações da rede são essenciais para a supercondutividade.
um supercondutor a baixas temperaturas blinda seu interior de campos elétricos externos.
Durante o turno de trabalho, o técnico de Medicina Nuclear identifica um leve derramamento de ⁹⁹ᵐTc na superfície da bancada após o preparo de uma dose. Considerando os protocolos de radioproteção, qual é a conduta imediata mais adequada?
Encaminhar o paciente e continuar o preparo normalmente, pois o ⁹⁹ᵐTc possui baixa energia.
Solicitar ajuda do físico médico e aguardar instruções sem tocar na área.
Isolar a área, utilizar EPIs adequados, conter o derramamento com material absorvente e registrar o incidente.
Neutralizar o radiofármaco com solução antisséptica e liberar a área após 15 minutos.
Retirar o colimador e utilizá-lo como anteparo para evitar contaminação de outros setores.
No controle de qualidade de radiofármacos marcados com ⁹⁹ᵐTc, a verificação da pureza radioquímica é essencial para garantir:
A manutenção da esterilidade do eluato.
A estabilidade térmica da solução radioativa.
Que a atividade está distribuída uniformemente entre os frascos.
Que a fração radioativa está presente na forma quimicamente desejada.
Que o radionuclídeo decaiu completamente antes do uso.
Sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante, é correto afirmar que:
Em função do tempo de manifestação, são classificados em estocásticos e determinísticos.
Em função da dose e da forma de resposta, são classificados em somáticos e genéticos.
Em função do nível de dano, são classificados em agudos e tardios.
Em função da dose e da forma de resposta, são classificados em estocásticos e determinísticos.
São princípios de Proteção Radiológica:
Justificação, Limitação de Dose e Tempo.
Otimização, Distância e Barreira.
Tempo, Distância e Barreira.
Justificação, Otimização e Limitação de Dose.
A interação atômica que é responsável pela repulsão entre núcleos positivos é a:
Força de Van der Waals
Força elétrica
Força nuclear forte
Força nuclear fraca
Em um gerador de tecnécio-99m o elemento pai (molibdênio-99) tem meia vida física de 66 horas e o elemento filho (tecnécio-99m) tem meia vida física de 6 horas. Qual será a meia vida aparente do elemento filho durante o equilíbrio transitório?
3 horas.
6 horas.
36 horas.
66 horas.
72 horas.
O espectro contínuo dos raios X,
depende dos níveis de energia atômica.
possui um comprimento de onda de corte λmin.
é o resultado da interação do feixe de elétrons incidente e a força forte.
depende do material do alvo.