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Questões de Concurso Sobre fundamentos de dosimetria e radiobiologia em radiologia

Foram encontradas 1.099 questões

Q4185942 Radiologia
Ao distinguir detectores de radiação quanto à possibilidade de fornecerem a resposta durante a irradiação ou a posteriori, assinale a alternativa que apresenta dois detectores do mesmo tipo. 
Alternativas
Q4185939 Radiologia

Um feixe de fótons de 10 MeV, com fluência de fótons de 1014/m2, atinge um alvo pequeno de cálcio. O kerma depositado nesse alvo é igual a


Dados: coeficiente de atenuação de massa do cálcio para fótons de 10 MeV = 0,00284 m2/kg; energia transferida média para elétrons em cálcio para fótons de 10 MeV = 7,82 MeV; 1 MeV = 1,6 · 10-12 J.

Alternativas
Q4185938 Radiologia

Considere uma câmara de ionização de carbono com uma cavidade de 1 cm3 colocada em um phantom que é irradiado por uma fonte de cobalto-60 (raios gama), produzindo 3 · 108 C de cargas ionizadas e depositando 0,792 Gy de dose nas paredes de carbono. Assumindo que as paredes de carbono sejam ligeiramente maiores do que o alcance de penetração dos elétrons, o equivalente de dose na água é


Dado: coeficiente de absorção de massa de carbono para a água no espectro de 60Co = 1,111. Desconsidere fatores de correção para o tamanho finito da câmara de ionização.

Alternativas
Q4185937 Radiologia
Uma paciente, em um exame radiográfico de peitoral anteroposterior, foi exposta a uma dose de entrada de 0,32 mGy fornecida por um acelerador linear de 120 kVp filtrada por 3 mm de alumínio. Considerando que o limite anual de radiação natural recebido por um indivíduo é cerca de 3 mSv ao ano, essa paciente recebeu qual porcentagem de dose efetiva anual?

Dados: fator de conversão para a situação descrita: 0,163 mSv/mGy. 
Alternativas
Q4185936 Radiologia
No que diz respeito às grandezas dosimétricas, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q4185935 Radiologia
A grandeza de proteção “dose efetiva” (E) foi criada para estabelecer limites para a exposição
Alternativas
Q4185934 Radiologia
O conceito de dose de espaço livre (dose in free space) é limitado experimentalmente para feixes de energia muito superiores a 1 MeV, pois
Alternativas
Q4185930 Radiologia

No decaimento do átomo de radônio,


Imagem associada para resolução da questão


observa-se que a maior parte das partículas alfa são emitidas com 4,78 MeV. O número de pares de íons que uma dessas partículas provocará no ar antes de ser completamente freada é


Dado: em média, uma partícula alfa perde 34,5 eV para produzir um par de íons no ar.

Alternativas
Q4185925 Radiologia
No que diz respeito à penetração de um feixe de elétrons, todos com mesma energia cinética inicial de 1 MeV, em um alvo de carbono 14, é correto afirmar que
Alternativas
Q4166043 Radiologia
Dentre as variáveis a seguir, qual delas, ao ser aumentada, consegue reduzir a dose de radiação em uma sala de hemodinâmica?
Alternativas
Q4165898 Radiologia
A fim de garantir o melhor monitoramento para a proteção radiológica pessoal e da equipe, o radiologista precisa tomar algumas atitudes em relação ao uso do dosímetro. A esse respeito, assinale a alternativa correta. 
Alternativas
Q3904237 Radiologia
Um físico, ao calcular o valor aproximado da exposição causada por uma fonte de 137Cs com atividade de 1375 Ci, considerou um tempo de exposição de 3 min e uma distância da fonte de 150 cm. O valor encontrado por ele foi
[Considere: Γ = 0,33 (R.m2 )/(h.Ci)]
Alternativas
Q3904233 Radiologia
Em função do grau de diferenciação celular, uma célula pode apresentar maior ou menor sensibilidade frente às radiações. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de célula do corpo que apresenta maior grau de radiossensibilidade. 
Alternativas
Q3904232 Radiologia
O carbono 14 (14C) é utilizado para datar, por exemplo, fósseis e sedimentos e possui meia-vida de 5730 anos. Sua vida média corresponde, aproximadamente, a
Alternativas
Q3904230 Radiologia
Uma fonte pontual possui taxa de exposição de 0,135 R/h a uma determinada distância. Ao triplicarmos essa distância, a taxa de exposição obtida é de
Alternativas
Q3904225 Radiologia
Considere um radioisótopo com tempo de meiavida de 3 minutos e inicialmente com 1010 átomos. Um físico médico, ao calcular o número de átomos restantes após a desintegração, considerando passados 1 hora e meia, verificou que estava sem sua calculadora. Porém lembrou que havia como calcular esse número relacionando algumas variáveis. Após o cálculo, o valor encontrado por ele foi
Alternativas
Q3904222 Radiologia
Sobre a constante de decaimento, é correto afirmar que
Alternativas
Q3904219 Radiologia
Para liberar um elétron no estado fundamental da atração do próton, é necessário fornecer no mínimo a energia de ionização do átomo de hidrogênio. Enquanto que, para liberar um elétron com n = 3, a energia deve ser de, aproximadamente,
Alternativas
Q3904218 Radiologia
A radiação pode interagir com a matéria de diferentes formas diferindo, por exemplo, pela transferência ou não de energia. Observe o esquema a seguir. 

Q41.png (484×609)

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas I, II, III e IV respectivamente. 
Alternativas
Q3904215 Radiologia
O físico médico é chamado para estimar a proporção de interações por efeito fotoelétrico, produção de pares e efeito Compton que ocorrem em uma placa de chumbo quando um feixe com 1010 fótons e energia de 200 keV incide sobre ela. Considerando os seguintes dados tabelados: 

Q38.png (332×72)

É correto o físico médico afirmar que
Alternativas
Respostas
461: B
462: E
463: B
464: C
465: D
466: C
467: A
468: C
469: C
470: E
471: E
472: B
473: D
474: D
475: B
476: C
477: E
478: A
479: E
480: B