Questões de Concurso sobre Medicina Nuclear

 
 
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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.


Imagem associada para resolução da questão

(Pedro Andreo et al. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry)


É correto afirmar que as energias cinéticas dos elétrons


A

e2 e e3 contribuem para o kerma, mas o elétron e1 contribui somente para a dose absorvida.


B

e1 e e2 contribuem para a dose absorvida, mas o elétron e3 não contribui para a dose absorvida.


C

e1 e e2 contribuem para o kerma, mas o elétron e3 não contribui para o kerma.


D

e2 e e3 contribuem para a dose absorvida, mas o elétron e1 contribui somente para o kerma.


E

e1 , e2 e e3 contribuem para o kerma e a dose absorvida.

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


A

1 MBq


B

5 MBq


C

10 MBq


D

100 MBq


E

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


A

dobrar a voltagem no tubo, pois o tempo de irradiação cairá quatro vezes.


B

dobrar a corrente no tubo, pois o tempo de irradiação cairá pela metade.


C

dobrar a corrente e a voltagem no tubo, pois o tempo de irradiação será oito vezes menor.


D

reduzir a corrente pela metade, pois o tempo de irradiação será reduzido pela metade.


E

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

A energia de ligação de um elétron da camada K é sempre menor que a de um elétron da camada L.


B

Para um mesmo átomo, a energia de ligação de um elétron aumenta à medida que a camada está mais distante do núcleo.


C

A energia de ligação dos elétrons das camadas internas aumenta com o aumento do número atômico (Z).


D

A energia de transição entre duas camadas adjacentes (por exemplo, K e L) é a soma das energias de ligação de cada camada.


E

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?


A

Resposta completa, pois não há captação anormal residual.


B

Resposta parcial, devido à persistência de captação mediastinal.


C

Doença estável, uma vez que não há progressão metabólica.


D

Resposta completa, pois a captação é inferior à hepática.


E

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.


A

O número de massa (A) é sempre igual ao número atômico (Z).


B

O símbolo químico de um elemento não fornece nenhuma informação sobre o número atômico (Z).


C

O número de nêutrons (N) é obtido pela soma do número atômico (Z) e do número de massa (A).


D

A carga de um íon é representada por um sobrescrito à direita do símbolo químico, indicando o número de elétrons ganhos ou perdidos.


E

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.


A

O uso de gases que formam íons negativos, como o oxigênio, é recomendado para facilitar o processo de multiplicação gasosa nos tubos.


B

Em tubos projetados para operar à pressão atmosférica, não é necessário manter a integridade do recipiente contra um diferencial de pressão.


C

O parâmetro E/p representa a razão entre a energia média adquirida pelo elétron e a pressão do gás.


D

Os gases nobres não são adequados como gás de preenchimento principal nos tubos, devido à sua baixa reatividade química.


E

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:


Imagem associada para resolução da questão


As partículas resultantes desses decaimentos são


A

x: β−; y: neutrino; z: β+; w: antineutrino.


B

x: β+; y: antineutrino; z: β−; w: neutrino.


C

x: β−; y: neutrino; z: β+; w: neutrino.


D

x: β−; y: antineutrino; z: β+; w: neutrino


E

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:


Imagem associada para resolução da questão


(David Halliday et al., Física 4)


Considerando O para ordenadas e A para abscissa, a forma correta de nomear a legenda desse gráfico é


A

O: energia de ionização por núcleon (MeV) e A: número de massa.


B

O: energia de ligação por núcleon (MeV) e A: número atômico.


C

O: energia de ionização por núcleon (MeV) e A: número de nêutrons.


D

O: energia de ligação por núcleon (MeV) e A: número de nêutrons.


E

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.


A

O baço acessório intrapancreático não capta radiofármacos esplênicos e diferencia-se facilmente do TNE no PET/CT com ⁶⁸Ga-DOTATATE.


B

A cintilografia com hemácias esferocitadas marcadas com ⁹⁹ᵐ Tc identifica tecido esplênico ectópico, auxiliando no diagnóstico diferencial com TNE.


C

O PET/CT com ⁶⁸Ga-DOTATATE é o método de escolha para confirmar baço acessório, pois este apresenta baixa densidade de receptores de somatostatina.


D

Em pacientes com esferocitose hereditária submetidos à esplenectomia, o baço acessório perde a capacidade de concentrar hemácias esferocitadas marcadas.


E

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/g.

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


A

III, apenas.


B

I e II, apenas.


C

I e III, apenas.


D

II e III, apenas.


E

I, II e III.

A supercondutividade a baixas temperaturas, descrita pela teoria conhecida como BCS, afirma que


A

os pares de Cooper são formados por dois fônons.


B

os pares de Cooper são formados por um elétron e um fônon.


C

a supercondutividade só existe na ausência de vibrações da rede.


D

as vibrações da rede são essenciais para a supercondutividade.


E

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?


A

Encaminhar o paciente e continuar o preparo normalmente, pois o ⁹⁹ᵐTc possui baixa energia.


B

Solicitar ajuda do físico médico e aguardar instruções sem tocar na área.


C

Isolar a área, utilizar EPIs adequados, conter o derramamento com material absorvente e registrar o incidente.


D

Neutralizar o radiofármaco com solução antisséptica e liberar a área após 15 minutos.


E

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

A manutenção da esterilidade do eluato.


B

A estabilidade térmica da solução radioativa.


C

Que a atividade está distribuída uniformemente entre os frascos.


D

Que a fração radioativa está presente na forma quimicamente desejada.


E

Que o radionuclídeo decaiu completamente antes do uso.

Sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante, é correto afirmar que:


A

Em função do tempo de manifestação, são classificados em estocásticos e determinísticos.


B

Em função da dose e da forma de resposta, são classificados em somáticos e genéticos.


C

Em função do nível de dano, são classificados em agudos e tardios.


D

Em função da dose e da forma de resposta, são classificados em estocásticos e determinísticos.

São princípios de Proteção Radiológica:


A

Justificação, Limitação de Dose e Tempo.


B

Otimização, Distância e Barreira.


C

Tempo, Distância e Barreira.


D

Justificação, Otimização e Limitação de Dose.

A interação atômica que é responsável pela repulsão entre núcleos positivos é a:


A

Força de Van der Waals


B

Força elétrica


C

Força nuclear forte


D

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?


A

3 horas.


B

6 horas.


C

36 horas.


D

66 horas.


E

72 horas.

O espectro contínuo dos raios X,


A

depende dos níveis de energia atômica.


B

possui um comprimento de onda de corte λmin.


C

é o resultado da interação do feixe de elétrons incidente e a força forte.


D

depende do material do alvo.

   
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