Questões de Concurso Público CNEN 2014 para Técnico em Dosimetria Externa

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Q2794664 Radiologia

Os detectores Geiger Müller foram introduzidos em 1928 e, devido a simplicidade, baixo custo, facilidade de operação e manutenção, são utilizados até hoje. O funcionamento deste tipo de detector fundamenta‐se pela

Alternativas
Q2794667 Radiologia

Em relação ao sal iodeto de sódio ativado com tálio, analise.


I. Apresenta as características de resposta à radiação, de facilidade na obtenção em peças grandes e de se obter o cristal “dopado”.

II. Responde linearmente para um grande intervalo de energia para partículas α.

III. Por ser um material altamente higroscópico não necessita ser armazenado em condições especiais.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Q2794670 Radiologia

Sobre os materiais cintiladores, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) O iodeto de césio ativado com tálio ou com sódio apresenta grande resistência a choques e vibrações.

( ) O detector de germanato de bismuto não necessita de um ativador para promover o processo de cintilação.

( ) O sulfeto de zinco ativado, por ser opaco à luz, tem seu uso limitado a telas finas, que são utilizadas principalmente para partículas α e íons pesados.

( ) Os cintiladores plásticos apresentam como desvantagens o preço e a dificuldade de serem moldados durante a fabricação.


A sequência está correta em

Alternativas
Q2794675 Radiologia

A respeito da solução cintiladora, analise.


I. É constituída por duas ou mais substâncias que possuem a função de produzir fótons, com comprimentos de onda adequados à máxima sensibilização do tubo fotomultiplicador utilizado.

II. Os hidrocarbonetos aromáticos são solventes e apresentam a finalidade de absorver a energia liberada pelas partículas, transferindo‐a para outras moléculas existentes no meio que emitirão os fótons desejados.

III. O tolueno não é utilizado como solvente em solução cintiladora porque possui um rendimento luminoso muito baixo e um ponto de solidificação elevado.

IV. O benzeno encontra‐se entre os solventes mais utilizados, pois apresenta baixo ponto de solidificação, custo reduzido e elevado rendimento luminoso.


Estão corretas apenas as afirmativas

Alternativas
Q2794676 Radiologia

“De forma simplificada, a condutividade de elétrons em materiais cristalinos pode ser explicada utilizando as seguintes bandas de energia: banda de valência – de energia mais baixa, onde os elétrons normalmente se encontram em um material não excitado; banda de condução – por onde os elétrons normalmente migram; e, banda proibida – região onde os elétrons não são permitidos estar.”

(Tauhata et al, 2003.)

Com base no exposto, analise as afirmativas.


I. Um material condutor apresenta grande diferença de energia entre as bandas de valência e de condução. Normalmente maior que 5 e V.

II. A diferença de energia entre as bandas de valência e de condução em um material semicondutor apresenta valor intermediário entre a existente para os materiais isolantes e condutores.

III. A dificuldade dos elétrons de um material em penetrar a banda de condução é reduzida pela adição de impurezas doadoras de elétrons ao material inicial, originando um semicondutor dopado.

IV. Semicondutores tipo n são originados quando se utiliza impurezas com falta de elétrons em relação ao material inicial.


Estão corretas apenas as afirmativas

Alternativas
Q2794677 Radiologia

Em relação aos cintiladores primários e secundários, analise.


I. As principais substâncias básicas usadas nos cintiladores primários são as de natureza aromática: bifenil, oxidiazol, naftaleno, oxazol e fenil.

II. A polifenoloxidase (PPO) representa um dos cintiladores primários mais utilizados, com boa solubilidade na presença de soluções aquosas e em baixas temperaturas.

III. A principal função do cintilador secundário é absorver a energia oriunda das moléculas excitadas do solvente e emitir esta energia em forma de luz.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Q2794679 Radiologia

Acerca da cintilação líquida, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Agente extintor é uma substância química que absorve parte da energia liberada na solução cintiladora e a dissipa produzindo fótons.

( ) O agente extintor permite variar a eficiência de detecção do equipamento.

( ) Entre as substâncias mais utilizadas como agente extintor estão o tetracloreto de carbono e o nitrometano.

( ) Por meio desta técnica, é possível realizar a medição da atividade de radionuclídeos emissores de radiação alfa, beta e gama.


A sequência está correta em

Alternativas
Q2794680 Radiologia

Em relação à interação da radiação com um material semicondutor, analise.


I. A energia média gasta para criar um par elétron‐buraco é denominada energia de ionização e depende do tipo e da energia da radiação incidente.

II. A diminuição da influência do ruído eletrônico nos detectores semicondutores quando comparados a outros detectores proporciona melhoria na relação sinal‐ruído.

III. Em um detector típico a gás, a energia necessária à criação de um par de íons é inferior à energia necessária para criar um par elétron‐buraco em um material semicondutor.


Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Q2794684 Radiologia

Acerca dos detectores de radiação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) Os detectores de diodo de silício constituem o principal tipo de detector para radiação Ɣ.

( ) Mesmo quando não estão em funcionamento, os detectores de diodo de silício devem ser mantidos à temperatura de 77 K.

( ) Entre as vantagens do detector de germânio dopado com lítio estão a resolução excepcional, a boa estabilidade, o excelente tempo de coleta de carga e o tamanho pequeno (1 a 5 cm2 de área).

( ) Os detectores de germânio constituem um dos tipos mais utilizados em laboratórios para identificação de radioisótopos presentes em materiais.


A sequência está correta em

Alternativas
Q2794690 Radiologia

Em relação à interação da radiação com a matéria, analise.


I. O termo interação é aplicado aos processos nos quais a energia e/ou a direção da radiação indiretamente ionizante é alterada.

II. No processo de transferência de energia de uma radiação incidente para a matéria, as radiações indiretamente ionizantes atuam por meio de seu campo elétrico e transferem sua energia para muitos átomos ao mesmo tempo.

III. Os elétrons, partículas α e fragmentos de fissão constituem radiações indiretamente ionizantes.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Q2794695 Radiologia

Entre os detectores de radiação estão os que utilizam materiais semicondutores. Assinale a alternativa que NÃO representa um detector que utiliza material semicondutor.

Alternativas
Q2794699 Radiologia

A grande maioria dos detectores de radiação transforma os sinais da interação da radiação com o material sensível do detector em sinais elétricos. Em seguida, estes sinais são processados em uma cadeia de medição. Assinale a alternativa que NÃO representa um dispositivo da cadeia de medição.

Alternativas
Q2794702 Mecânica

Sobre o processamento de sinais em uma cadeia de medição, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) O sistema NIM (Nuclear Instrument Module) é fortemente orientado para sistemas digitais com interface computacional que processam grande volume de informação em pequeno intervalo de tempo.

( ) Pulso lógico é o que carrega informação em sua amplitude e, algumas vezes, em sua forma.

( ) O gatilho (gate) tem a função de transformar um pulso linear em um pulso lógico.

( ) Contador (scalers ou counters) é um dispositivo que produz um sinal lógico de saída, quando dois ou mais sinais de entrada chegam dentro de um intervalo de tempo preestabelecido.


A sequência está correta em

Alternativas
Q2794704 Radiologia

Sobre a secção de choque, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) É a probabilidade de interação por unidade de fluência de partículas de uma radiação por centro de interação do material.

( ) Seu símbolo de grandeza é Γ.

( ) Como é utilizada para dimensões da ordem do raio do núcleo, a grandeza warn (w) é utilizada e vale 10–18 m2.

( ) Os símbolos de dimensão e unidade no SI são, respectivamente, L2 e m2.


A sequência está correta em

Alternativas
Q2794706 Radiologia

Acerca da radiação de freamento, analise.


I. Origina‐se a partir da conversão de parte da energia de movimento de partículas carregadas em radiação eletromagnética.

II. São originadas a partir de partículas carregadas, principalmente elétrons.

III. Denomina‐se, ainda, raios‐x de freamento.


Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Q2794709 Radiologia

Sobre o efeito Rayleigh, assinale as afirmativas.


I. Nas interações de fótons de alta energia com elétrons pouco ligados ocorre um processo onde o átomo todo absorve o recuo e o fóton praticamente não perde energia.

II. A direção predominante de espalhamento do fóton é para a frente.

III. O efeito Rayleigh tem maior probabilidade de ocorrência para altos valores, tanto de energia dos fótons quanto de número atômico do material irradiado.


Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Q2794712 Radiologia

Em relação ao efeito fotoelétrico, analise as afirmativas.


I. Para que este efeito ocorra com um elétron em particular, a energia do fóton deve ser menor do que a energia de ligação do elétron (Be) no átomo.

II. A probabilidade de interação é máxima quando a energia do fóton for igual à energia de ligação Be.

III. Quando a energia do fóton atinge a energia de ligação da camada K, há uma descontinuidade na curva que descreve a probabilidade de interação em função da energia, chamada de pico de absorção K.

IV. Efeito similar ao pico de absorção K não ocorre para a camada L.


Estão corretas apenas as afirmativas

Alternativas
Q2794715 Química

O gráfico a seguir relaciona a porcentagem de atenuação total e a energia do fóton para o elemento carbono. (Tauhata et al, 2003.)


Imagem associada para resolução da questão


Com base nos dados do gráfico anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) 1,0 MeV equivale a 1.000 elétrons‐volt.

( ) À medida em que a energia cresce, o efeito Compton (A) diminui e o efeito fotoelétrico (B) aumenta.

( ) Para valores de energia acima de 1,0 MeV, observa‐se que o efeito fotoelétrico (B) ainda se mantém superior ao efeito Compton (A).

( ) Observa‐se que, para valores de energia acima de 100 MeV, a produção de pares (C) passa a ser a principal contribuição para as interações de fótons.


A sequência está correta em

Alternativas
Q2794718 Radiologia

Sobre o efeito Compton, analise as seguintes afirmativas.


I. No efeito Compton, o fóton transfere apenas uma parte de sua energia para uma partícula carregada e continua seu percurso dentro do material em outra direção.

II. Um fóton de energia fixa pode originar partículas carregadas apresentando valores de energia variando entre zero e um valor máximo.

III. A informação associada à partícula carregada emergente é desinteressante sob o ponto de vista da detecção da energia do fóton incidente.

IV. A partícula α é a partícula carregada mencionada nas afirmativas I, II e III.


Estão corretas apenas as afirmativas

Alternativas
Q2794719 Radiologia

Analise as seguintes afirmativas.


I. As doses de radiação gama aplicadas para a esterilização e conservação de frutas, especiarias, peixes e carnes atingem a 10 kGy.

II. A radioatividade natural expõe o homem a doses de radiação da ordem de 1 mGy por ano.

III. A quantidade 10 kGy equivale a 1 x 106 mGy.


Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Alternativas
Respostas
61: C
62: A
63: D
64: A
65: B
66: A
67: E
68: B
69: B
70: A
71: B
72: A
73: A
74: A
75: A
76: D
77: B
78: B
79: D
80: C