Questões de Concurso sobre Medicina Nuclear

 
 
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O uso dos raios X para capturar imagens médicas se baseia na diferença de absorção de seus fótons pelos diferentes tecidos do corpo humano. Dessa forma,


A

elementos com alto número atômico, como cálcio e bário são bons absorvedores de radiação.


B

elementos com baixo número atômico, como iodo e bário possuem baixo poder absorvedor de radiação.


C

o iodo é um ótimo aliado nos exames de raios X contrastados do sistema digestório.


D

elementos com baixo número atômico, como oxigênio e carbono são bons absorvedores de radiação.


E

compostos de bário são utilizados como contraste para visualizar o fluxo sanguíneo nas artérias.

A eficiência de um detector é considerada como a capacidade do detector de registrar a radiação, e pode ser definida como eficiência intrínseca e eficiência absoluta. Com relação à eficiência intrínseca, considerando as particularidades de cada tipo de detector:


A

A eficiência intrínseca pode ser escrita como: Einty = número de sinais registrados /número de radiações emitidas pela fonte.


B

A eficiência intrínseca do detector é calculada pela distância entre o detector e a fonte emissora.


C

São fatores que influenciam a eficiência intrínseca do detector: distância do emissor, tipo de feixe emitido (radial, colimado), sensibilidade da emulsão fotográfica.


D

São fatores que influenciam a eficiência intrínseca do detector: número do elemento sensível do detector, tensão de operação, sensibilidade da emulsão fotográfica.


E

A eficiência intrínseca está relacionada não apenas com as características de construção do detector, mas com a fonte de radiação que está sendo emitida, com o meio e geometria de medição.

Considere as características de detectores:


1. Os principais materiais utilizados no Brasil são CaS04:Dy e LiF.

2.Os detectores de germânio são os mais utilizados em laboratórios, para medição de emissores gama com baixa atividade e identificação de radioisótopos presentes em materiais.

3. A caneta dosimétrica é muito utilizada em monitoração pessoal, composta por um fio de quartzo que serve como cursor para indicar dose ou exposição acumulada.

4. A válvula fotomultiplicadora transforma os sinais luminosos produzidos pela radiação em sinais elétricos com intensidade adequada para serem processados.

5. Utilizado nos dosímetros para monitoração de exposição de raios X, onde os filmes são acondicionados em envelopes à prova de luz.


As características 1 a 5 relacionam-se corretamente com os detectores:


A


À cintilação

À gás

Termoluminescente

Utilizando emulsão fotográficas

Utilizando materiais semicondutores

1

4

5

2

3


B


À cintilação

À gás

Termoluminescente

Utilizando emulsão fotográficas

Utilizando materiais semicondutores

1

4

5

3

2


C


À cintilação

À gás

Termoluminescente

Utilizando emulsão fotográficas

Utilizando materiais semicondutores

4

3

1

5

2


D


À cintilação

À gás

Termoluminescente

Utilizando emulsão fotográficas

Utilizando materiais semicondutores

4

3

5

1

2


E

À cintilação

À gás

Termoluminescente

Utilizando emulsão fotográficas

Utilizando materiais semicondutores

4

2

1

5

3


Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção para um físico médico de um serviço de medicina nuclear que procura uma blindagem para um frasco contendo ítrio-90, um elemento beta-emissor ( -) com energia inferior a 3 MevV.


A

Chumbo.


B

Tungstênio.


C

Urânio.


D

Acrílico.


E

Desnecessária blindagem.

Sobre os princípios da Braquiterapia e os tipos de aplicação, analise as afirmativas a seguir.


I. A partir de uma fonte de braquiterapia, a dose diminui rapidamente com a distância. Isso faz com que o tumor, que está praticamente em contato com as fontes, receba altas doses, enquanto os tecidos sadios vizinhos recebam doses baixas. A braquiterapia geralmente é executada num período entre 24 e 72 horas, após o qual as fontes são retiradas do paciente. Em alguns casos, como, por exemplo, no uso de sementes de ouro-198, as fontes podem permanecer no paciente porque decaem rapidamente.

II. Até meados da década de 70 do século XX, o radioterapeuta inseria agulhas intratumoralmente ou tubos intracavitariamente. Em qualquer um destes modos, as mãos do radioterapeuta recebiam altas doses de radiação e todas as outras pessoas presentes na sala, recebiam uma certa dose de radiação não desprezível. Os técnicos da radiologia que ajudavam a posicionar os implantes, a enfermagem que transportava o paciente e as pessoas em trânsito perto do local também recebiam sua cota de radiação.

III. O pós-carregamento remoto elimina a alta dose do pessoal de enfermagem, do radioterapêuta, do físico e dos técnicos. Nesse procedimento, utiliza-se uma máquina especial, que contém as fontes radioativas. Quando o paciente retorna à enfermaria, o aparelho se encarrega de fazer a introdução da fonte no aplicador. Somente após todo o pessoal ter deixado o quarto, o aparelho carrega a fonte e dispara um cronômetro. Se a enfermagem precisar entrar no quarto, a fonte é recolhida e o cronômetro é parado, minimizando a exposição. Ao deixar o quarto, o técnico aciona outro botão para que o aparelho recoloque a fonte, continuando o tratamento.


Está correto o que se afirma em


A

II, somente.


B

I e II, somente.


C

I e III, somente.


D

II e III, somente.


E

I, II e III.

Na Norma CNEN NN 5.01, que se refere ao regulamento para o transporte seguro de materiais radioativos, a Tabela IX apresenta as categorias de volumes e sobre-embalagens. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.


A

A Categoria I – Branca corresponde à taxa de dose máxima em qualquer ponto da superfície externa (mSv/h) nas condições NMR ≤0,05 mSv/h.


B

A Categoria I – Branca corresponde à taxa de dose máxima em qualquer ponto da superfície externa (mSv/h) nas condições NMR ≤0,005 mSv/h.


C

A Categoria II – Amarela corresponde à taxa de dose máxima em qualquer ponto da superfície externa (mSv/h) nas condições 0,05< NMR ≤0,1 mSv/h.


D

A Categoria II – Amarela corresponde à taxa de dose máxima em qualquer ponto da superfície externa (mSv/h) nas condições 0,005< NMR ≤0,05 mSv/h.


E

A Categoria I – Branca corresponde à taxa de dose máxima em qualquer ponto da superfície externa (mSv/h) nas condições NMR ≤0,0005 mSv/h.

Considerando a Norma CNEN NN 3.01, assinale a alternativa correta.


A

Em relação ao controle de visitantes, os titulares devem assegurar que visitantes menores de 16 anos não tenham acesso às áreas controladas ou supervisionadas.


B

No planejamento de qualquer ação protetora devem ser observados os níveis de referência de dose efetiva de 10 a 50 mSv, aguda ou anual, para proteger os indivíduos do público.


C

Os titulares devem garantir que nenhuma pessoa seja submetida a uma exposição médica na condição de acompanhante, a menos que seja voluntário e que tenha recebido informação pertinente sobre os riscos radiológicos envolvidos e os tenha compreendido.


D

O supervisor de proteção radiológica deve comunicar imediatamente à CNEN qualquer aumento significativo de campos de radiação ou de contaminação radioativa no meio ambiente que possa ser atribuído às liberações de efluentes radioativos provenientes das instalações sob sua responsabilidade.


E

Os titulares devem assegurar que as medidas de otimização sejam apropriadas para restringir a exposição apenas em áreas controladas e supervisionadas da instalação sob sua responsabilidade.

Quando comparadas as tecnologias de detecção de cristais de NaI(Tl) às que utilizam um detector de tecnologia CZT, é correto afirmar que:


A

Os detectores de CZT, por serem semicondutores, possuem menor resolução energética em relação ao NaI(Tl).


B

Os detectores da NaI(Tl) possuem um custo financeiro mais elevado de produção em relação aos CZT.


C

Os detectores CZT são sensíveis a pequenas variações de temperaturas.


D

Os detectores NaI(Tl) são sensíveis às variações de umidade elevada caso não sejam protegidos adequadamente, por serem considerados higroscópicos.


E

Os detectores NaI(Tl) são do tipo semicondutor.

Um hospital necessita de 200 Bq de atividade de um material radioativo. O tempo de deslocamento do laboratório ao hospital será de 10 dias e a sua meia-vida é de 5 dias. Assinale a alternativa que corresponde à atividade mínima a ser pedida pelo hospital ao fornecedor do material radioativo.


A

400 Bq.


B

500 Bq.


C

600 Bq.


D

700 Bq.


E

800 Bq.

Para se obter o valor da energia depositada nas imediações da trajetória de uma partícula carregada, é importante descontar as perdas que ocorrem longe dela. Elétrons podem gerar, na interação, fótons de freamento que têm chance de serem absorvidos longe da trajetória da partícula incidente. Esse efeito denomina-se:


A

Efeito Compton.


B

Efeito fotoelétrico.


C

Radiação de freamento.


D

Transferência linear de energia.


E

Alcance médio.

Em relação a estimativa do tempo morto de um detector, assinale a alternativa correta.


A

Procedimento restrito aos fabricantes e laboratórios de metrologia, devido à grande complexidade técnica.


B

Quando adequadamente estimado, permite a correção do número de contagens exclusivamente nos sistemas não paralisáveis.


C

Quando adequadamente estimado, permite a correção do número de contagens exclusivamente nos sistemas paralisáveis.


D

Quando adequadamente estimado, permite a correção do número de contagens nos sistemas não paralisáveis e nos sistemas paralisáveis.


E

Quando adequadamente estimado e acima do limiar empírico de 5%, inviabiliza o uso do detector na prática clínica.

Segundo a Norma CNEN NN 3.01, que se refere aos requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica de fontes de radiação, conforme Anexo E, no artigo 19, os níveis de investigação para monitoração individual do IOE devem ser estabelecidos como igual a 6 mSv em 1 ano ou 1 mSv em 1 mês para dose


A

equivalente.


B

efetiva no cristalino.


C

efetiva.


D

equivalente na pele, nas mãos e pés.


E

absorvida.

Um laser produz a intensidade de radiação igual a 90 mem uma superfície plana a 30 m do emissor, formando uma área circular nessa superfície. Sendo o ângulo completo de divergência na saída do emissor igual a 0,20 mrad e o comprimento de onda emitido igual a 635 nm, a potência de saída do laser é:


A

0,775 µW


B

0,775 W


C

10,2 mW


D

2,5 mW


E

2,56 kW

Considere as definições abaixo sobre a estrutura da matéria.


1 Razão entre a massa média dos átomos do elemento em sua composição isotópica natural e 1/12 da massa do carbono-12.

2. Massa atômica de um elemento expressa em gramas, que contém 6.02 x 1023 átomos desse elemento.

3. Número de prótons que um átomo possui no seu núcleo.

4. Qualquer núcleo de um determinado átomo definida por seu número atômico, número de massa e estado energético.

5. Número total de núcleons, são os prótons e nêutrons existentes no átomo.


Está correta a relação entre as estruturas da matéria e suas definições em:


A

Nº Atômico

Nº de Massa

Massa Atômica

Átomo-grama

Nuclídeo

5

3

2

4

1



B


Nº Atômico

Nº de Massa

Massa Atômica

Átomo-grama

Nuclídeo

5

3

1

2

4


C


Nº Atômico

Nº de Massa

Massa Atômica

Átomo-grama

Nuclídeo

5

3

1

2

4


D


Nº Atômico

Nº de Massa

Massa Atômica

Átomo-grama

Nuclídeo

3

5

2

1

4


E


Nº Atômico

Nº de Massa

Massa Atômica

Átomo-grama

Nuclídeo

3

2

1

4

5

Partículas carregadas (10 keV a 10 MeV) ao passar através de uma substância, podem interagir com elétrons carregados negativamente e núcleos de átomos ou moléculas carregados positivamente. Com relação ao alcance dessas partículas:


A

O alcance de uma determinada partícula é ampliado com o aumento da energia inicial.


B

Devido à sua carga mais elevada em comparação com as partículas alfa, as partículas beta apresentam um baixo poder de penetração.


C

Quanto mais carga possui a partícula, maior o seu alcance.


D

Partículas mais leves tem alcance menor que partículas mais pesadas de mesma energia e carga.


E

Partículas alfa possuem um poder de penetração muito alto, sendo necessário utilizar uma parede de chumbo para blindá-la.

O número total de estados degenerados distintos do átomo de hidrogênio para n = 4 (n: número quântico principal) considerando todos os números quânticos é:


A

16


B

14


C

50


D

32


E

25

Um feixe estreito de luz se propaga pelo ar e incide em uma superfície plana de uma peça de acrílico, formando um ângulo de 25° com essa interface, medido no ar. O ângulo que o raio refratado forma com o plano que separa o ar do acrílico, medido no acrílico é:


Dados:

Índice de refração do ar: 1,00

Índice de refração do acrílico: 1,49


A

25°


B

53°


C

37°


D

16°


E

73°

A datação pelo carbono-14 é uma técnica aplicada para estimar a idade de materiais de origem biológica baseada na quantidade desse isótopo presente no objeto de interesse. Um fóssil de um animal foi submetido a essa análise e verificou-se que o mesmo possui 83% do 14C que deveria existir na ocasião de sua morte. Se a meia-vida desse elemento é 5.730 anos, o tempo aproximado decorrido desde a morte desse animal até a medida dessa porcentagem é aproximadamente:


A

1.150 anos


B

1.540 anos


C

4.756 anos


D

14.648 anos


E

974 anos

Qual é o impacto da distância entre o tubo de raios-X e o detector na qualidade da imagem radiográfica e na dose de radiação ao paciente?


A

Aumentar a distância entre o tubo e o detector reduz a quantidade de radiação espalhada e melhora o contraste da imagem, mas aumenta a dose ao paciente devido à maior intensidade da radiação primária necessária.


B

Aumentar a distância entre o tubo e o detector reduz a dose ao paciente e melhora a qualidade da imagem ao diminuir a radiação espalhada, mas pode exigir um aumento na exposição total para manter a qualidade da imagem.


C

Diminuir a distância entre o tubo e o detector reduz a dose ao paciente e melhora a definição da imagem, mas aumenta a quantidade de radiação espalhada que podem degradar o contraste.


D

Alterar a distância entre o tubo e o detector não tem efeito significativo na qualidade da imagem ou na dose ao paciente, desde que a técnica de exposição seja ajustada adequadamente.

Uma amostra de material radioativo emite radiação alfa e tem uma meia-vida de 5 anos. Se a quantidade inicial de material é de 200 g, qual será a massa restante do material após 15 anos?


A

100 g


B

50 g


C

25 g


D

12,5 g

   
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