Questões de Concurso Público UNIFESP 2023 para Residência Multiprofissional - Física Médica - Radiodianóstico
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O gráfico a seguir mostra uma variação esquemática do sinal em um detector de radiação a gás em função da variação da diferença de potencial aplicada entre seus eletrodos.

A região de voltagem marcada como (I) NÃO é usada para a detecção de radiação, pois
As relações entre sinal produzido por um detector e a radiação envolvida na produção podem ser as seguintes:
1. Sobre a presença da radiação.
2. Sobre a energia da radiação.
3. Sobre a presença e a energia da radiação.
A respeito dos princípios de funcionamento de um contador Geiger-Müller, de uma câmara de ionização e de um espectrômetro, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. ( ) Contador Geiger-Müller. ( ) Câmara de ionização.
( ) Contador Geiger-Müller.
( ) Câmara de ionização.
( ) Espectrômetro.
Um diodo de circuito aberto pode ser usado para analisar a razão entre duas taxas de exposição diferentes, pois a tensão do circuito aberto com um diodo (medida por um voltímetro de impedância infinita) é associada à taxa de exposição pela expressão

em que X é a taxa de exposição e k é uma constante de proporcionalidade. Em uma bateria de testes em um controle de qualidade de um acelerador linear, duas medidas consecutivas usando esse circuito revelaram (8 · k) volts a mais depois do acionamento da máquina em relação a antes do acionamento. A razão entre as exposições antes e depois desse acionamento
é
Em um tratamento radioterapêutico, um paciente é exposto a uma fonte de fótons de cobalto-60 e a um feixe de nêutrons de alta energia (LET de 7 keV/μm). As fontes depositam, respectivamente, 0,5 mGy e 0,4 mGy de radiação. A dose equivalente recebida por esse paciente é
Dado: fator de qualidade para um feixe de nêutrons de LET 7 keV/μm = 2. Considere que o fator modificador que quantifica o dano biológico é N = 1 para ambas as radiações.
Seu argumento para mover a sala na planta apresentada se baseia na proximidade com
O fator de atenuação primário produzido por uma barreira pode ser expresso por
Em que W0 representa a carga de trabalho anual da máquina em operação; HL, a dose equivalente anual limite do público protegido pela barreira; R, a razão entre o foco de operação da máquina e a distância dela até fora da sala; U, o fator de uso da parede; e T, o fator de ocupação do local. Considere as tabelas a seguir, que mostram os valores de U e T para diversas situações.
Fator de uso da estrutura para fins radiográficos e terapêuticos
| Radiográfica | Terapêutica | |
|---|---|---|
| Chão | 1 | 1 |
| Parede | 1/4 | 1/4 |
| Ocupação completa | T = 1 | Áreas de trabalho como escritórios, laboratórios, lojas etc. |
| Ocupação parcial | T = 1/4 | Corredores, salas de repouso, elevadores com operadores, estacionamentos. |
| Ocupação ocasional | T = 1/16 | Salas de espera, banheiros etc. |
Uma barreira primária que deve proteger os funcionários (HL = 5 mSv/ano) na forma de uma parede em um serviço terapêutico deve ser construída. Considerando uma máquina com carga de trabalho anual de 5 · 102 Sv/ano, dotada de foco de operação a 1 metro da máquina e distância ao exterior de 8 metros, o fator de atenuação deve ser igual a
Um feixe ultrassônico de 10 MHz, na zona de Fraunhofer em um tecido mole, diverge cerca de 0,72°. O diâmetro do elemento de transdutor do aparelho que produz esse feixe é
Dados: considere sen θ = θ para θ < 0,05 rad; divergência na zona de Fraunhofer:
, em que
, para tecidos moles.