Questões de Concurso Público Hospital Sírio Libanês 2026 para Residência Multiprofisisonal e Uniprofissional - Física Médica
Foram encontradas 34 questões
(i) a partícula interage com todo o átomo ou com os elétrons de camadas eletrônicas externas, resultando em excitação atômica e, raramente, ionização. É a interação mais frequente para partículas pesadas. Uma pequena fração de energia perdida pode ocorrer por emissão de radiação de Cherenkov;
(ii) é uma colisão frontal na qual pode ocorrer grande perda de energia pela partícula e ionização do átomo. Raios delta podem ser produzidos neste tipo de colisão;
(iii) a partícula primária perde uma parcela muito grande da sua energia (até toda ela), na forma de um fóton de raios X, no processo conhecido como Bremsstrahlung. Nas energias usuais de partículas carregadas, só é observado com elétrons ou pósitrons.
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)
Esses mecanismos de interação correspondem, respectivamente, a
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)
Os processos de desexcitação atômica apresentados em II e III competem entre si e correspondem, respectivamente, às emissões
(Jerrold T. Bushberg et al. The essential physics of medical imaging. Adaptado)
As energias EI , EII e EIII dos fótons incidentes relativos às curvas I, II e III e o eixo das abscissas, X, são corretamente representados como
(Halliday&Resnik, Óptica e Física Moderna – Vol. 4. Adaptado)
Esse fenômeno e o princípio que o explica são, respectivamente,
Leia o texto a seguir para responder à questão:
As interações entre a radiação ionizante e os materiais dependem das características da radiação e dos átomos irradiados. Para o estudo dos mecanismos de interação da radiação com a matéria, costuma-se utilizar duas classificações, I e II, para as partículas, fundamentadas na modelagem utilizada para descrevê-las, que têm como base a Eletrodinâmica Quântica, para as interações entre campos eletromagnéticos e cargas em movimento, e a Física Nuclear, para a interação entre os nucleons.
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)
Leia o texto a seguir para responder à questão:
As interações entre a radiação ionizante e os materiais dependem das características da radiação e dos átomos irradiados. Para o estudo dos mecanismos de interação da radiação com a matéria, costuma-se utilizar duas classificações, I e II, para as partículas, fundamentadas na modelagem utilizada para descrevê-las, que têm como base a Eletrodinâmica Quântica, para as interações entre campos eletromagnéticos e cargas em movimento, e a Física Nuclear, para a interação entre os nucleons.
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)
Leia o texto a seguir para responder à questão:
As interações entre a radiação ionizante e os materiais dependem das características da radiação e dos átomos irradiados. Para o estudo dos mecanismos de interação da radiação com a matéria, costuma-se utilizar duas classificações, I e II, para as partículas, fundamentadas na modelagem utilizada para descrevê-las, que têm como base a Eletrodinâmica Quântica, para as interações entre campos eletromagnéticos e cargas em movimento, e a Física Nuclear, para a interação entre os nucleons.
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)
Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, como esses números são chamados e o modelo nuclear que melhor explica este fenômeno.
I. tempo necessário para que a quantidade de núcleos radioativos iniciais caia para N/2;
II. tempo necessário para que a quantidade de núcleos radioativos iniciais caia para N/e (sendo e ≈ 2,718281828459...).
Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, I e II.
n → p + A + B e p → n + C + D
Considerando que n representa um nêutron e p um próton, assinale a alternativa que identifica corretamente as letras A, B, C e D.
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)
Assinale a alternativa que representa corretamente os elementos químicos em I, II e III.