Questões de Concurso sobre Medicina Nuclear

 
 
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De acordo com o princípio de incerteza de Heinsenberg, não é possível medir simultaneamente com precisão ilimitada


A

a posição e a energia de uma partícula.


B

a posição e a massa de uma partícula.


C

a posição e o momento de uma partícula.


D

o momento e o tempo de duração do estado de um sistema.


E

o momento angular e a energia de uma partícula.

Os cinco Rs da radiobiologia são os fatores que mais influenciam a resposta biológica dos tecidos (normais e tumorais) à radioterapia fracionada.


Quais são os fatores que correspondem a processos biológicos que resultam em uma maior resistência do tecido à fração de dose subsequente?


A

Repopulação e reparo.


B

Repopulação e redistribuição.


C

Radiossensibilidade e reparo.


D

Radiossensibilidade e reoxigenação.


E

Redistribuição e reoxigenação.

Para a blindagem de uma fonte de radiação, foi calculado que a intensidade na parte exterior da blindagem precisa ser 16 vezes menor do que na posição da fonte. A distância entre a fonte e a posição que precisa ser protegida é de 2 metros, e o material a ser usado para a blindagem possui camada semirredutora CSR para a energia da fonte de radiação.


Para blindar essa fonte, a espessura da blindagem deve ser equivalente a


A

½ x CSR


B

1 x CSR


C

2 x CSR


D

4 x CSR


E

16 x CSR

Algumas partículas que compõem os núcleos atômicos estão sujeitas à interação forte, que é a que mantém os núcleons unidos para formar os núcleos.


Em relação às interações dessa natureza, é correto afirmar que


A

hádrons, como elétrons e neutrinos, estão sujeitos à interação forte e léptons, como prótons e nêutrons, não estão sujeitos à interação forte.


B

hádrons, como prótons e nêutrons, não estão sujeitos à interação forte e léptons, como elétrons e neutrinos, estão sujeitos à interação forte.


C

hádrons, como prótons e nêutrons, estão sujeitos à interação forte e léptons, como elétrons e neutrinos, não estão sujeitos à interação forte.


D

hádrons, como prótons e nêutrons, e léptons, como elétrons e neutrinos, estão ambos sujeitos à interação forte.


E

hádrons, como elétrons e neutrinos, e léptons, como prótons e nêutrons, não estão ambos sujeitos à interação forte.

Uma fonte puntual localizada a uma distância d de um detector emite radiação gama isotopicamente, que é detectada com eficiências absoluta εabs e intrínseca εint. A atenuação da radiação pelo ar entre a fonte e o detector é negligenciável.


Quais seriam, respectivamente, as eficiências absoluta e intrínseca se o detector fosse aproximado da fonte para uma distância d/2?


A

4 ∙ εabs e εint


B

εabs e εint /2


C

2 ∙ εabs e εint


D

εabs e 4 ∙ εint


E

εabs /4 e εint

Quais foram os modelos atômicos que propuseram, respectivamente, a presença de elétrons, a existência de um núcleo atômico e a de níveis de energias discretos para os elétrons atômicos?


A

Modelos de Bohr, de Thomson e da gota líquida.


B

Modelos das camadas, de Rutherford e Bohr.


C

Modelos de Rutherford, de Thomson e de Bohr.


D

Modelos de Dalton, Thomson e da gota líquida.


E

Modelos de Thomson, Rutherford e Bohr.

Em relação às forças nucleônicas, é correto afirmar que elas são


A

fortes, de longo alcance, repulsivas e independentes da carga.


B

fracas, de curto alcance, atrativas e dependentes da carga.


C

fortes, de curto alcance, repulsivas e independentes da carga.


D

fortes, de curto alcance, atrativas e independentes da carga.


E

fracas, de longo alcance, atrativas e dependentes da carga.

A tabela a seguir apresenta as dependências aproximadas das seções de choque mássicas de interações em relação à energia, E, e ao número atômico, Z, do meio para os principais efeitos de interação de fótons com a matéria:


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa que completa corretamente a tabela.


A

I: E2 ; II: Z−1; III: Z−1; IV: E-3; V: Z3,5 e VI: Z1


B

I: E2 II: Z1; III: Z2 ; IV: E3; V: Z-3,5 e VI: Z0


C

I: E-2; II: Z1; III: Z0; IV: E-3; V: Z3,5 e VI: Z1


D

I: E-2; II: Z2 ; III: Z0 ; IV: E-3; V: Z-4,5 e VI: Z0


E

I: E-2; II: Z1; III: Z0; IV: E0; V: Z4,5 e VI: Z1

A expressão nuclear do seguinte anticorpo auxilia na diferenciação entre tumor lipomatoso atípico/lipossarcoma bem diferenciado e lipoma, favorecendo o diagnóstico de tumor lipomatoso atípico/lipossarcoma bem diferenciado:


A

S100


B

MDM2


C

STAT6


D

FLI1


E

HMB45

Considere a tabela a seguir:


Grandeza

Tipo de radiação a que se aplica

Unidade no sistema internacional

Dose absorvida

I

II

Kerma

III

IV

Exposição

V

VI


Assinale a alternativa que preenche corretamente a tabela.


A

I: qualquer; II: Gy (J/kg); III: X, gama e nêutrons somente; IV: Gy (J/kg); V: X e gama somente; VI: C/kg


B

I: qualquer; II: Sv (J/kg); III: X e gama somente; IV: Gy (J/kg); V: X e gama somente; VI: C/kg


C

I: X, gama e nêutrons somente; II: Gy (C/kg); III: X, gama e nêutrons somente; IV: Gy (C/kg); V: X e gama somente; VI: J/kg


D

I: qualquer; II: Gy (J/kg); III: X, gama e nêutrons somente; IV: Sv (J/kg); V: X, gama nêutrons somente; VI: Roentgen


E

I: X, gama e nêutrons somente; II: Gy (J/kg); III: X, gama e nêutrons somente; IV: Sv (J/kg); V: X, gama nêutrons somente; VI: Roentgen

O ânodo giratório de tubos de raios X é construído como um rotor apoiado por mancais dentro do tubo. Este rotor é constituído por barras de cobre dispostas ao redor de um núcleo cilíndrico de ferro. Em volta deste rotor, porém do lado de fora do tubo, é fixado um estator que faz todo o conjunto dentro do tubo girar. O principio de funcionamento do estator está baseado no princípio da indução


A

eletromagnética resultante da aplicação de uma corrente alternada.


B

eletromagnética resultante da aplicação de uma corrente contínua.


C

eletromagnética resultante da aplicação de uma alta tensão.


D

de corrente resultante da aplicação de uma tensão alternada.


E

da tensão resultante da aplicação de uma corrente constante.

Considerando que o anodo pode ser aproximado por um cilindro de 10 mm de espessura e 100 mm de diâmetro, qual é seu momento de inércia?


Considere π = 3


A

(3/16) × 10–4 kg.m2


B

(1/8) × 10–4 kg.m2


C

(1/16) × 10–2 kg.m2


D

(3/8) × 10–2 kg.m2


E

(3/16) × 10–2 kg.m2

Sobre o fenômeno do tempo morto em detectores utilizados em medicina nuclear, assinale a alternativa correta.


A

No tempo morto não paralisável, a chegada de eventos durante o tempo morto é registrada, mas em posição espacial incorreta.


B

Detectores com comportamento paralisável apresentam saturação em altas taxas de contagem, mantendo o valor máximo estável conforme a atividade aumenta.


C

No caso de tempo morto paralisável, a chegada de um segundo fóton durante o tempo morto não apenas deixa de ser registrada, mas também prolonga o intervalo de inatividade do sistema.


D

O desempenho real dos sistemas de imagem nuclear segue unicamente o modelo paralisável, já que todos os componentes eletrônicos apresentam esse tipo de tempo morto.

Segundo a CNEN, o Indivíduo Ocupacional Exposto (IOE) é aquele que que é exposto à radiação ionizante em razão de seu trabalho. Os níveis de investigação de dose para um IOE são:


A

6 mSv em um ano ou 1 mSv em um mês para dose efetiva.


B

6 mSv em um ano ou 0,5 mSv em um mês para dose equivalente na pele, nas mãos e pés.


C

20 mSv em um ano ou 1 mSv em um mês para dose equivalente na pele, nas mãos e pés.


D

150 mSv em um ano ou 20 mSv em um mês para dose efetiva.

De acordo com a norma CNEN 3.01, o limite de dose anual de corpo inteiro do indivíduo ocupacionalmente exposto é de


A

20 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano.


B

50 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 100 mSv em qualquer ano.


C

1 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 5 mSv em qualquer ano.


D

500 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 100 mSv em qualquer ano.


E

250 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano.

Assinale a opção que indica a utilidade dos elementos moderadores em um reator de fissão nuclear.


A

Direcionar a radiação para o material físsil.


B

Absorver a radiação γ e controlar, assim, a reação.


C

Absorver os materiais físseis e inibir a reação em cadeia.


D

Diminuir a energia dos nêutrons, o que aumenta a sua seção de choque de absorção pelos elementos físseis.


E

Diminuir a intensidade do processo de fissão, absorvendo nêutrons e evitando, assim, que a reação em cadeia continue.

Em Mecânica Quântica, a função de onda plana proporcional a exp(ikx), descreve


A

um estado ligado.


B

um estado estacionário.


C

uma partícula que se propaga no sentido de x crescente.


D

um feixe de partículas com momento linear bem definido.


E

uma partícula que se propaga no sentido de x decrescente.

A figura mostra o decaimento radioativo do Tc-99m.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Medicina Nuclear. Harvey A. Ziessman, Janis P. O'Malley, James H. Thrall. Quarta Edição. EditoraElsevier Brasil, 2014.


O tempo transcorrido para a atividade original do Tc-99m cair a um 1/8 do valor original é, em h, igual a


A

6.


B

12.


C

18.


D

24.


E

30.

Sobre os estudos pediátricos em Medicina Nuclear, assinale a alternativa correta.


A

A cintilografia renal dinâmica com ⁹⁹ᵐ Tc-DTPA é útil para avaliação de obstrução pieloureteral.


B

Cintilografia para pesquisa de refluxo gastroesofágico não requer preparo com jejum prévio do paciente.


C

A cintilografia renal estática com ⁹⁹ᵐ Tc-DMSA é indicada para avaliação da taxa de filtração glomerular (TFG).


D

A cintilografia óssea trifásica é pouco sensível para osteomielite em crianças.


E

O estudo de perfusão pulmonar com ⁹⁹ᵐ Tc-MAA está contraindicado em pacientes pediátricos.

   
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