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De acordo com o princípio de incerteza de Heinsenberg, não é possível medir simultaneamente com precisão ilimitada
a posição e a energia de uma partícula.
a posição e a massa de uma partícula.
a posição e o momento de uma partícula.
o momento e o tempo de duração do estado de um sistema.
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?
Repopulação e reparo.
Repopulação e redistribuição.
Radiossensibilidade e reparo.
Radiossensibilidade e reoxigenação.
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
½ x CSR
1 x CSR
2 x CSR
4 x CSR
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
hádrons, como elétrons e neutrinos, estão sujeitos à interação forte e léptons, como prótons e nêutrons, não estão sujeitos à interação forte.
hádrons, como prótons e nêutrons, não estão sujeitos à interação forte e léptons, como elétrons e neutrinos, estão sujeitos à interação forte.
hádrons, como prótons e nêutrons, estão sujeitos à interação forte e léptons, como elétrons e neutrinos, não estão sujeitos à interação forte.
hádrons, como prótons e nêutrons, e léptons, como elétrons e neutrinos, estão ambos sujeitos à interação forte.
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?
4 ∙ εabs e εint
εabs e εint /
2 ∙ εabs e εint
εabs e 4 ∙ εint
εabs /
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?
Modelos de Bohr, de Thomson e da gota líquida.
Modelos das camadas, de Rutherford e Bohr.
Modelos de Rutherford, de Thomson e de Bohr.
Modelos de Dalton, Thomson e da gota líquida.
Modelos de Thomson, Rutherford e Bohr.
Em relação às forças nucleônicas, é correto afirmar que elas são
fortes, de longo alcance, repulsivas e independentes da carga.
fracas, de curto alcance, atrativas e dependentes da carga.
fortes, de curto alcance, repulsivas e independentes da carga.
fortes, de curto alcance, atrativas e independentes da carga.
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:

Assinale a alternativa que completa corretamente a tabela.
I: E2 ; II: Z−1; III: Z−1; IV: E-3; V: Z3,5 e VI: Z1
I: E2 II: Z1; III: Z2 ; IV: E3; V: Z-3,5 e VI: Z0
I: E-2; II: Z1; III: Z0; IV: E-3; V: Z3,5 e VI: Z1
I: E-2; II: Z2 ; III: Z0 ; IV: E-3; V: Z-4,5 e VI: Z0
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:
S100
MDM2
STAT6
FLI1
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.
I: qualquer; II: Gy (J/kg); III: X, gama e nêutrons somente; IV: Gy (J/kg); V: X e gama somente; VI: C/kg
I: qualquer; II: Sv (J/kg); III: X e gama somente; IV: Gy (J/kg); V: X e gama somente; VI: C/kg
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
I: qualquer; II: Gy (J/kg); III: X, gama e nêutrons somente; IV: Sv (J/kg); V: X, gama nêutrons somente; VI: Roentgen
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
eletromagnética resultante da aplicação de uma corrente alternada.
eletromagnética resultante da aplicação de uma corrente contínua.
eletromagnética resultante da aplicação de uma alta tensão.
de corrente resultante da aplicação de uma tensão alternada.
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
(3/16) × 10–4 kg.m2
(1/8) × 10–4 kg.m2
(1/16) × 10–2 kg.m2
(3/8) × 10–2 kg.m2
(3/16) × 10–2 kg.m2
Sobre o fenômeno do tempo morto em detectores utilizados em medicina nuclear, assinale a alternativa correta.
No tempo morto não paralisável, a chegada de eventos durante o tempo morto é registrada, mas em posição espacial incorreta.
Detectores com comportamento paralisável apresentam saturação em altas taxas de contagem, mantendo o valor máximo estável conforme a atividade aumenta.
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.
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:
6 mSv em um ano ou 1 mSv em um mês para dose efetiva.
6 mSv em um ano ou 0,5 mSv em um mês para dose equivalente na pele, nas mãos e pés.
20 mSv em um ano ou 1 mSv em um mês para dose equivalente na pele, nas mãos e pés.
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
20 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano.
50 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 100 mSv em qualquer ano.
1 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 5 mSv em qualquer ano.
500 mSv, sendo que alternativamente pode ser a média aritmética em cinco anos consecutivos, desde que não exceda 100 mSv em qualquer ano.
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.
Direcionar a radiação para o material físsil.
Absorver a radiação γ e controlar, assim, a reação.
Absorver os materiais físseis e inibir a reação em cadeia.
Diminuir a energia dos nêutrons, o que aumenta a sua seção de choque de absorção pelos elementos físseis.
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
um estado ligado.
um estado estacionário.
uma partícula que se propaga no sentido de x crescente.
um feixe de partículas com momento linear bem definido.
uma partícula que se propaga no sentido de x decrescente.
A figura mostra o decaimento radioativo do Tc-99m.

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
6.
12.
18.
24.
30.
Sobre os estudos pediátricos em Medicina Nuclear, assinale a alternativa correta.
A cintilografia renal dinâmica com ⁹⁹ᵐ Tc-DTPA é útil para avaliação de obstrução pieloureteral.
Cintilografia para pesquisa de refluxo gastroesofágico não requer preparo com jejum prévio do paciente.
A cintilografia renal estática com ⁹⁹ᵐ Tc-DMSA é indicada para avaliação da taxa de filtração glomerular (TFG).
A cintilografia óssea trifásica é pouco sensível para osteomielite em crianças.
O estudo de perfusão pulmonar com ⁹⁹ᵐ Tc-MAA está contraindicado em pacientes pediátricos.