Questões de Concurso sobre Medicina Nuclear

 
 
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Qual das seguintes afirmações sobre a Interação Nuclear Forte é correta?


A

A Interação Nuclear Forte é responsável pela força de repulsão entre os prótons no núcleo atômico.


B

A Interação Nuclear Forte é uma força de longo alcance que atua de forma predominante entre os elétrons e os núcleos atômicos.


C

A Interação Nuclear Forte é uma força de curto alcance que mantém os núcleos atômicos unidos, superando a força de repulsão eletromagnética entre os prótons.


D

A Interação Nuclear Forte é a responsável pela atração entre nêutrons e prótons, mas não influencia a estabilidade dos núcleos atômicos.

Durante um experimento de efeito fotoelétrico, um metal com função trabalho de 3,0 eV é iluminado por luz de comprimento de onda λ = 250 nm. Considerando que a constante de Planck (h) é 4,135×10−15 eV·s e a velocidade da luz (c) é 3,00×108 m/s. Determine a energia cinética máxima dos elétrons emitidos.


A

1,962 eV


B

3,484 eV


C

4,468 eV


D

5,948 eV

A fissão de em induzida por prótons é descrita pela seguinte reação:


p+ + → 2α


Sendo 1 u.m.a. = 931,5 MeV, a energia liberada na reação é, em joules:


Dadas as massas:

Próton: 1,007276 u.m.a.

Lítio-7: 7,016005 u.m.a

Alfa: 4.001506 u.m.a.


A

1,89 x 101


B

2,39x 10-9


C

2,03 x 10-2


D

3,02 x 10-12


E

5,999 x 10-10

Uma lente convergente possui um comprimento focal de 15 cm e está posicionada em um ambiente com um índice de refração de 1,2. Um objeto é colocado a 25 cm da lente. Determine a posição da imagem formada pela lente no ar.


A

di = 75,0 cm


B

di = 68,4 cm


C

di = 55,2 cm


D

di = 37,5 cm

O Método de Monte Carlo (MMC) é uma ferramenta estatística amplamente utilizada para realização de cálculos de dose absorvida e kerma, entre outras grandezas. Entre os códigos do MMC destaca-se o Geant4 (G4). Dentre suas características, é correto afirmar que:


A

O G4 pode ser utilizado para todos os tipos de partículas, enquanto alguns códigos trabalham apenas com determinadas partículas e fótons.


B

O G4 tem como limitação a falta de capacidade em lidar com campos elétricos e magnéticos.


C

O G4 é um programa pago, e permite ao usuário usar o código fonte e modificá-lo.


D

O G4 não tem a capacidade de modelar fontes e geometrias em movimento.


E

Utiliza programação orientada em FORTRAN.

Na medição da exposição à radiação, a dose equivalente é uma métrica importante que leva em consideração não apenas a quantidade de radiação absorvida, mas também o tipo de radiação e seu efeito biológico. Qual é a unidade utilizada para expressar a dose equivalente?


A

Grays (Gy)


B

Becquerels (Bq)


C

Curies (Ci)


D

Sieverts (Sv)

Um átomo emite luz. O tempo da transição eletrônica que produz essa radiação é 𝜏. Admitindo que a incerteza na posição do fóton seja igual ao comprimento do pulso de luz associado ao fóton emitido, qual a incerteza mínima no número de onda desse fóton?


A


B


C


D


E

Analise o quadro abaixo, que se refere às características das radiações em função de sua origem:


TIPO

DESIGNAÇÃO

EVENTO GERADOR

ENERGIA

Valores

Distribuição

1.___________

Radiação α

Decaimento em núcleos pesados instáveis

MeV

2.___________

Nêutrons

3.___________

Fissão espontânea

MeV (pode ser moderado a eV)

4.___________


Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do quadro acima.


A

1. Fóton – 2. Contínua – 3. Raios gama – 4. Discreta


B

1. Fóton – 2. Discreta – 3. Raios gama – 4. Discreta


C

1. Partícula α – 2. Discreta – 3. Nêutrons – 4. Contínua


D

1. Partícula α – 2. Contínua – 3. Raios gama – 4. Contínua


E

1. Partícula α – 2. Contínua – 3. Radiação β+ – 4. Discreta

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de decaimento demonstrado abaixo.


+ 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 + 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜n

e

+ 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 + 𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑟𝑜n


A

α e β-


B

β + e α


C

β - e α


D

β - e β +


E

β + e β -

Existem diferentes métodos de produção de radiofármacos aplicados em Medicina Nuclear. Entre os métodos mais utilizados estão o reator, o acelerador/cíclotron e o gerador. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os radionuclídeos correspondentes ao produto de cada um dos métodos.


A

131I, 123I, 99mTc.


B

67Ga, 67Cu, 68Ga.


C

67Cu, 99Mo, 123I.


D

68Ga, 67Ga, 18F.


E

15O, 177Lu, 68Ga.

Devido à diferença de meia-vida entre 99Mo e 99mTc, que é de cerca de 11 vezes, esses dois radionuclídeos são ideais para a construção de um gerador útil. A grande utilidade desse gerador se deve às excelentes características de radiação do 99mTc, que incluem sua meia-vida de ______ horas, uma emissão eletrônica muito _____ e um _____ rendimento de raios gama de 140 keV (90%), que são quase ideais para a atual geração de dispositivos de imagem em Medicina Nuclear.


Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.


A

66 – alta – alto


B

12 – baixa – baixo


C

12 – baixa – alto


D

6 – alta – baixo


E

6 – baixa – alto

Suponha que um próton de hidrogênio na molécula de água seja submetido a um campo magnético uniforme e constante, paralelo ao eixo z. Nesse caso, a componente Hz do momento magnético de spin pode ter dois valores: +μz se o momento magnético e o campo magnético forem paralelos e -μz se o momento magnético e o campo magnético forem antiparalelos. A energia associada a essas duas orientações


A

é igual para +μz e —μz.


B

é variável para cada próton, com distribuição normal e média igual a intensidade do campo magnético aplicado.


C

é uma variável contínua, com distribuição randômica em torno da média, equivalente à metade do campo magnético aplicado.


D

tem valores diferentes, dependentes do momento magnético dos prótons e do campo magnético aplicado.


E

tem valores diferentes, independentes do campo magnético aplicado.

Considerando a Norma CNEN NN 3.01, que se refere aos requisitos básicos de radioproteção e segurança radiológica de fontes de radiação, Capítulo V, Seção IV, sobre exposição ocupacional, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.


( ) Os IOE não podem ter idade inferior a 16 anos.

( ) Trabalhadores sujeitos à exposição ocupacional devido à execução de atividades em áreas supervisionadas ou em áreas controladas devem ser classificados como IOE.

( ) Os titulares e empregadores devem registrar qualquer relato recebido de um IOE que identifique alguma situação que possa afetar a conformidade com os requisitos desta Norma, e adotar as medidas de mitigação necessárias.

( ) Os empregadores que também exerçam o papel de titular não devem acumular as responsabilidades de empregador e de titular.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:


A

V – V – F – F.


B

F – V – V – V.


C

V – F – F – V.


D

F – V – V – F.


E

F – F – V – F.

Sobre o Princípio da Incerteza de Heisenberg, assinale a afirmativa correta.


A

É possível determinar simultaneamente a posição exata e o momento de uma partícula, desde que esta esteja a uma velocidade próxima à da luz.


B

O Princípio da Incerteza aplica-se apenas a partículas com massa definida.


C

Quanto mais conhecemos a posição de uma partícula, menos precisamente podemos conhecer seu momento, e vice-versa.


D

O Princípio da Incerteza de Heisemberg é um dos pilares da mecânica quântica, pois permite descrever as órbitas dos elétrons em um átomo estacionário.


E

Incerteza refere-se a uma definição intrínseca do objeto, ao passo que indeterminação se refere a uma ignorância do observador em relação a uma propriedade bem definida do objeto.

Sobre o comportamento do material radioativo durante um incêndio, assinale a alternativa INCORRETA.


A

As fontes seladas contidas em cápsulas de aço inoxidável ou as fontes de material sólido não dispersivo resistem bem ao fogo, assegurando boa proteção aos radionuclídeos que elas contêm.


B

As fontes não seladas, como soluções radioativas ou os gases, em embalagens frágeis (vidro, plástico etc.) não são vulneráveis ao fogo.


C

No caso de líquidos, deve-se empregar produtos absorventes não combustíveis, tais como argila, areia, vermiculita ou cinza.


D

No caso de sólidos finamente divididos, e salvo instruções específicas, o local deverá ser ligeiramente umedecido com água pulverizada, para evitar ressuspensão.


E

Manter-se a uma distância segura da fonte radioativa: quanto mais afastado da fonte radioativa, menor a exposição à radiação.

Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada região de operação de detectores a gás à sua descrição.


Coluna 1


1. Região de saturação iônica.

2. Região proporcional.

3. Região de proporcionalidade limitada.

4. Região Geiger-Müller.


Coluna 2


( ) Nessa região, o número de pares de íons passará a ser sempre da mesma ordem, independentemente do número de pares criados originalmente e, portanto, o sinal será independente da energia da radiação.

( ) Os elétrons criados pela multiplicação são rapidamente coletados no ânodo, enquanto os íons positivos se movem mais lentamente para o cátodo. A concentração dessa nuvem de íons positivos tem como efeito criar uma carga especial próxima ao cátodo, alterando a forma do campo elétrico no detector.

( ) O valor do sinal permanece o mesmo para um intervalo de variação do campo elétrico, em que a coleta das cargas não traz nenhum processo adicional.

( ) Com o aumento do campo elétrico, os elétrons acelerados têm energia suficiente para arrancar elétrons de outros átomos e, dessa forma, criar novos pares de íons, ocorrendo uma multiplicação.


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:


A

1 – 2 – 4 – 3.


B

2 – 3 – 4 – 1.


C

4 – 3 – 1 – 2.


D

3 – 2 – 1 – 4.


E

1 – 2 – 3 – 4.

O detector utilizado para imagem de PET (Positron Emission Tomography) é chamado de câmera de pósitrons, que consiste em um grande número de contadores de cintilação ao redor do paciente. Assinale a alternativa que apresenta o principal determinante da resolução espacial da câmara.


A

Utilização de limite de energia entre 250 e 400 keV.


B

Alcance do pósitron.


C

Energia do pósitron.


D

Distância entre os detectores e o ponto de aniquilação.


E

Dimensão dos elementos cristalinos.

Existem características que são desejadas para que um dispositivo seja classificado como detector apropriado. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas características com a sua correta definição.


A

Reprodutibilidade – grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de medição.


B

Estabilidade – grau de concordância dos resultados com o “valor verdadeiro” ou valor de referência a ser determinado.


C

Precisão – grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de medição.


D

Eficiência – capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos.


E

Sensibilidade – aptidão do instrumento de conservar constantes suas características de medição ao longo do tempo.

O espalhamento Compton descreve o comportamento de um fóton que colide com um elétron em repouso. A interação entre o fóton e o elétron altera a energia e a direção do fóton, transferindo parte dessa energia ao elétron, que então passa a se mover. Considerando esse fenômeno, avalie as seguintes proposições como verdadeiras (V) ou falsas (F):


(__)Quando um fóton colide com um elétron em repouso, o fóton perde parte de sua energia e sua direção é desviada. A energia transferida ao elétron faz com que ele se mova.

(__)A energia do fóton antes da colisão é dada como 30 keV (quiloeletronvolts).

(__)Após a colisão, parte da energia do fóton é transferida para o elétron, resultando em sua velocidade de recuo.


Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento está correta.


A

V − F − F.


B

V − F − V.


C

V − V − V.


D

F − F − F.

O acidente radiológico de Goiânia, conhecido como acidente com o césio-137, foi um desastre de contaminação por radioatividade ocorrido no Brasil, em 1987. Foi classificado como nível 5 (acidentes com consequências de longo alcance) na Escala Internacional de Acidentes Nucleares, que vai de zero a sete. A radiação ionizante causa risco à saúde humana porque


A

ocasiona ruptura da membrana das células do tecido cutâneo e leva à anemia.


B

promove danos nos mecanismos de respiração e provoca óbito por insuficiência respiratória.


C

danifica o DNA das células e gera mutações com potencial cancerígeno.


D

armazena-se em tecidos glandulares e origina a deficiência hormonal múltipla.

   
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