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O valor da energia cinética (em eV) de um próton (massa 1,67 x 10-24 g) com comprimento de onda de de Broglie de 4,20 pm é:
Dado:
Constante de Planck: 6,63 x 10-34J.s
4,66 x 101
7,46 x 101
4,66 x 10-3
4,66 × 10-2
7,46 x 10-18
O hamiltoniano de spin nuclear inclui componentes externas Ĥext e internas Ĥint. Considerando as interações presentes no fenômeno de Ressonância Magnética Nuclear, pode-se dizer que:
Ĥext descreve a interação com o campo magnético B0 do espectrômetro, enquanto Ĥint descreve as interações entre spins.
Ĥext descreve a interação dos spins com os pulsos B1 usados para excitar os spins nucleares. Ĥint descreve a interação dos spins com o campo magnético do espectrômetro B0.
Ĥext descreve a interação dos spins com o campo magnético B0 do espectrômetro e com os pulsos B1 usados para excitar os spins nucleares. Ĥint descreve a interação entre os spins.
Ĥext descreve a interação dos spins com o campo magnético B1 do espectrômetro, enquanto Ĥint descreve a interação com os pulsos B1 usados para excitar os spins nucleares.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Um detector a gás registra 1000 contagens por minuto quando exposto a uma fonte de raios X. Se a eficiência do detector é de 80%, qual é a taxa real de fótons incidentes por segundo?
12,5 fótons/s
16,7 fótons/s
20,8 fótons/s
25,0 fótons/s
30,0 fótons/s
Considerando a Norma CNEN NN 8.01, que dispõe sobre a gerência de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação, assinale a alternativa correta sobre as classificações segundo os níveis e natureza da radiação, bem como suas meias-vidas.
A classe 1 é subdividida entre rejeitos de baixo e médio níveis de radiação, meia-vida curta, rejeitos contendo radionuclídeos naturais e rejeitos de meia-vida longa.
A classe 0 é a classe de rejeitos de meia-vida muito curta (RVMC).
A classe 1 é a classe de rejeitos de baixo e médio nível de radiação contendo emissores beta/gama, com meia-vida inferior ou da ordem de 30 anos.
A classe de rejeitos de meia-vida longa é a classe de rejeitos contando matérias-primas minerais, naturais ou industrializadas, com radionuclídeos das séries do urânio e do tório em concentrações de atividade ou atividades acima dos níveis estabelecidos no Anexo VI da Norma.
A classe de rejeitos de baixo e médio nível de radiação é a classe de rejeitos com níveis de atividade ou de concentração em atividade superiores aos níveis de dispensa estabelecidos nos anexos II e V, bem como com potência térmica inferior a 2 kW/m³.
Uma sala de exames médicos que apresente alta taxa de exposição caracteriza-se por uma elevada taxa de
ionização do ar devido a raios X ou gama, mas não a radiações particuladas.
ionização do ar devido a raios X, gama ou a radiações particuladas.
dose absorvida, devido a raios X ou gama, mas não a radiações particuladas.
dose absorvida, devido a raios X, gama ou a radiações particuladas.
ionização do ar ou da água devido a raios X ou gama.
O isótopo radioativo do iodo, iodo-131, decai para xenônio com uma constante de desintegração k = 0,0866 / dia (0,0036 h-1). Qual a sua meia-vida física e qual a fração de atividade que existe após duas meias-vidas?
4 dias, atividade nula.
4 dias, atividade de 25% do inicial.
8 dias, atividade nula.
8 dias, atividade de 25% do inicial.
16 dias, atividade nula.
Segundo a Norma CNEN NN 3.05, o serviço de Medicina Nuclear deve possuir, no mínimo, alguns materiais e instrumentos de medição de radiação. São instrumentos ou materiais que correspondem às exigências da Norma, EXCETO:
EPI e de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
Monitor de taxa de dose, principal e reserva, com resolução de escala suficiente para a prática autorizada.
Monitor de contaminação de superfície, principal e reserva, com resolução de escala suficiente para a prática autorizada.
Fontes radioativas de referência seladas com atividade mínima de 3,5 MBq, específicas para uso em controle de qualidade dos instrumentos de medição de radiação, nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas.
Medidor de atividade compatível com as energias e características específicas encontradas nas práticas autorizadas e com resolução de escala suficiente para os valores das atividades de rotina.
Durante qual fase do ciclo celular ocorre a duplicação do DNA?
Fase G1.
Fases.
Fase G2.
Fase M.
Fase GO.
Analise a equação a seguir:
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A equação apresentada refere-se a uma modificação nuclear ocasionada por um decaimento, que é característico de:
Emissão β- .
Emissão β+ .
Captura eletrônica.
Radiação α.
Emissão γ.
Dadas as fases dos efeitos biológicos produzidos pela radiação ionizante, assinale a alternativa que correlaciona corretamente o efeito com a sua respectiva ação.
Efeito físico: ionização – Efeito químico: excitação – Efeito biológico: doenças – Efeitos orgânicos: indução de novas substâncias.
Efeito físico: ionização – Efeito químico: indução de novas substâncias – Efeito biológico: morte celular – Efeito orgânico: doenças.
Efeito físico: sintomas – Efeito químico: aberração cromossomial – Efeito biológico: efeitos genéticos – Efeito orgânico: morte celular.
Efeito físico: mobilização e neutralização dos íons e radicais livres – Efeito químico: excitação – Efeito biológico: morte celular – Efeito orgânico: efeitos genéticos.
Efeito físico: ionização – Efeito químico: quebra de ligações químicas – Efeito biológico: morte celular – Efeito orgânico: aberração cromossomial.
Quando ocorre a Captura Eletrônica (EC) ou outro processo que retira elétrons da eletrosfera do átomo, a vacância originada pelo elétron é imediatamente preenchida por algum elétron de orbitais superiores. Ao passar de um estado menos ligado para outro mais ligado (por estar mais interno na estrutura eletrônica), o excesso de energia do elétron é liberado por meio de uma radiação eletromagnética, cuja energia é igual à diferença de energia entre o estado inicial e o final. Os raios X característicos são, portanto, dependentes dos níveis de _________ da _________ e, dessa forma, seu espectro de distribuição em energia é _________ (Tauhata et al., 2014).
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
energia – eletrosfera – discreto
energia – eletrosfera – contínuo
radiação – transição – contínuo
radiação – transição – discreto
elétrons – eletrosfera – contínuo
Em um acidente radiológico, de maneira geral, as medidas de ação se dividem em três fases: inicial, intermediária e final. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as medidas correspondentes a cada uma das fases.
Resgate e socorro médico das vítimas – descontaminação de pessoal – restauração das áreas afetadas.
Controle de acesso ao local do acidente – controle de alimentos e água – descontaminação de pessoal.
Avaliação preliminar do evento – isolamento das áreas afetadas – monitoração dos níveis de irradiação e contaminação.
Controle de acesso ao local do acidente – descontaminação de pessoal – gerenciamento de rejeitos radioativos.
Resgate e socorro médico às vítimas – controle de fogo e das águas utilizadas no combate ao incêndio – isolamento das áreas afetadas.
O valor de captação padronizado (SUV) é um exemplo de uma medida simplificada e, atualmente, é provavelmente o método mais amplamente utilizado para a quantificação de estudos de PET com 18F-FDG, embora outras medidas também tenham sido desenvolvidas. Muitos fatores afetam o resultado do SUV, e esses fatores podem ser tanto fisiológicos quanto técnicos. Assinale a alternativa que apresenta um fator biológico influente no resultado do SUV.
Intervalo de tempo incorreto utilizado para correção de decaimento da dose administrada.
Dose líquida administrada mais baixa, que resulta em um nível incorreto de captação.
Nível mais baixo de captação ou SUVs ocorrem com o aumento dos níveis de glicose no sangue.
Resultados do SUV são numericamente diferentes quando peso corporal, área de superfície corporal e massa corporal magra são usados como fatores de normalização na equação do SUV.
Superestimação da atenuação e, portanto, maior SUV (viés positivo) pode ocorrer se utilizados agentes de contraste durante CT-AC.
Quanto à interação do elétron com a matéria, é correto afirmar que:
A interação Coulomb entre o elétron incidente e núcleo resultam em excitação e ionização.
O poder de freamento do meio depende da densidade ρ.
A distribuição angular da radiação de freamento tende a 180°, em relação ao ângulo de incidência da partícula,quando a sua velocidade é pequena.
A interação Coulomb entre o elétron incidente e os elétrons da eletrosfera resultam em radiação de freamento.
A taxa de atividade de uma substância radioativa descreve o número de decaimentos nucleares por segundo. A atividade inicial de uma amostra radioativa está diretamente relacionada à quantidade de átomos radioativos presentes e à sua meia-vida. A meia-vida é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra decaia. Assim, avalie as proposições:
I.A taxa de atividade de uma substância radioativa diminui com o tempo, à medida que a quantidade de átomos radioativos na amostra diminui.
II.A meia-vida de uma substância radioativa é inversamente proporcional à sua taxa de atividade inicial.
III.Uma substância com uma meia-vida curta terá uma taxa de atividade inicial maior do que uma substância com a mesma quantidade de átomos, mas com uma meia-vida mais longa.
Assinale a alternativa correta:
Apenas a proposição III está correta.
Apenas a proposição II está correta.
Apenas as proposições I e III estão corretas.
(D) Apenas as proposições II e III estão corretas.
Qual das seguintes afirmações sobre a produção de raios X está correta?
Os raios X são produzidos apenas por decaimento radioativo natural.
Os raios X característicos são produzidos quando elétrons mudam de níveis de energia em átomos.
A radiação de freamento não contribui para a produção de raios X.
A radiação síncrotron não pode ser usada para produzir raios X.
Os raios X são sempre monoenergéticos, independentemente do método de produção.
As radiações, quando interagem com um meio material, podem provocar fenômenos denominados ionização, excitação, ativação do núcleo ou radiação de freamento. Sobre esses fenômenos, é correto afirmar:
O resultado da radiação de freamento é um de núcleo residual e emissão de radiação após a interação de radiações com energias superiores à energia de ligação dos núcleons com um determinado material e suas reações nucleares.
Ativação do núcleo ocorre quando os elétrons são deslocados de seus orbitais de equilíbrio e quando retornam, emitem a energia excedente sob a forma de luz ou raios X característicos.
Excitação é o processo em que os elétrons são removidos dos orbitais pelas radiações e resultam em elétrons livres de alta energia, íons positivos ou radicais livres quando ocorrem quebra de ligações químicas.
lonização é o resultado entre os campos elétricos da partícula incidente, do núcleo e dos elétrons atômicos.
A radiação de freamento ocorre com radiações compostas por partículas carregadas que, ao interagir com a matéria, podem converter cerca de 5% em radiação eletromagnéticа.
Um feixe de raios X de energia 70 keV incide sobre um alvo de carbono. O feixe espalhado é detectado a 70° com relação ao feixe incidente. De acordo com o deslocamento de Compton, o comprimento de onda do fóton espalhado é, em metros:
Dados:
Constante de Planck: 6,63 x 10-34J. s
Massa do elétron: 9,11 × 10-31 kg
1,78 × 10-8
2,10 × 10-11
2,84 x 10-30
1,78 x 10-11
1,94 x 10-11
A faixa de energia dos fótons na qual ocorrem as reações fotonucleares por ressonância gigante é de
07 a 8,5 MeV.
8,5 a 12 MeV.
10 a 50 MeV.
01 a 09 MeV.
70 a 90 MeV.
Um aparelho utilizado para esterilização de instrumento cirúrgicos possui um mostrador para indicar a temperatura sendo utilizada no processo. Após um pico de energia durante uma tempestade, o mostrador passou a apresentar defeito. O operador do aparelho notou que, embora os valores de temperatura apresentados divergissem dos valores reais de temperatura, os valores apresentados seguiam um padrão, como se estivessem sendo apresentados em uma nova escala de temperatura. A equipe de assistência técnica só pode comparecer para realizar a manutenção do aparelho daqui a 20 dias, período no qual o aparelho não pode ficar parado. Desse modo, o operador decide estruturar a escala de temperatura sendo apresentada pelo aparelho para que possa realizar a leitura correta das temperaturas sendo empregadas e, possa assim continuar utilizando o aparelho até a chegada da equipe de assistência técnica. Sabendo que na estruturação da escala de temperatura sendo apresentada pelo aparelho, foi constatado que a temperatura de 0ºC é mostrada como 25ºC pelo aparelho e, que a temperatura de 100ºC é mostrada como 85ºC pelo aparelho, qual será o valor apresentado pelo aparelho para uma temperatura igual a 250ºC?
175ºC
135ºC
125ºC
105ºC