Questões de Concurso Público Hospital Sírio Libanês 2026 para Residência Multiprofisisonal e Uniprofissional - Física Médica

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Q4354598 Física
Alguns elementos químicos possuem núcleos atômicos particularmente estáveis. Estes núcleos atômicos têm números de nêutrons ou de prótons pares iguais a 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.

Assinale a alternativa que identifica, correta e respectivamente, como esses números são chamados e o modelo nuclear que melhor explica este fenômeno.
Alternativas
Q4354599 Física
Considere uma amostra com N átomos radioativos que decaem para núcleos estáveis e as seguintes definições sobre tempos característicos relacionados ao decaimento radioativo dessa amostra:

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.
Alternativas
Q4354600 Física
O decaimento beta pode ocorrer por dois mecanismos distintos que emitem partículas positivas e negativas, além de partículas neutras, muito penetrantes, que viajam à velocidade da luz. Estes dois mecanismos de decaimento podem ser equacionados do seguinte modo:

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.
Alternativas
Q4354601 Física
Considere um núcleo pai com excesso de prótons que, quando decai, a diferença entre as massas atômicas do núcleo pai e do núcleo filho, em unidades de energia, é menor que 1,022 MeV. Nestas condições, o que ocorreu foi
Alternativas
Q4354602 Física
O elemento químico radioativo Césio 137 foi muito utilizado em radioterapia e ficou muito conhecido pela população após o acidente radiológico de Goiânia. O esquema a seguir representa o que ocorre neste decaimento quando são emitidas partículas beta menos de diferentes energias máximas e fótons de 0,662 MeV.

Q25.png (370×267)
(Emico Okuno e Elisabeth Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)

Assinale a alternativa que representa corretamente os elementos químicos em I, II e III.
Alternativas
Q4354603 Física
Radionuclídeos podem decair gerando isótopos filhos também radioativos. Considere um radionuclídeo pai que decai com meia-vida T1 e um radioisótopo filho que decai com meia-vida T2. Nos casos em que T1 é muito maior que T2 e em que T1 é somente ligeiramente maior que T2, identificamos esses decaimentos, respectivamente, como
Alternativas
Q4354604 Física
Em relação ao Pico de Bragg, é correto afirmar que este fenômeno 
Alternativas
Q4354605 Física
Quais são as duas leis de Maxwell associadas, respectivamente, ao processo de alinhamento de prótons e à detecção de sinal que permitem a formação das imagens pela técnica de ressonância magnética?
Alternativas
Q4354606 Física
Suponha que um cíclotron pode acelerar tanto núcleos de átomos de hidrogênio quanto de oxigênio-18 com a mesma frequência. Sabendo que o campo magnético de um cíclotron necessário pra acelerar uma partícula com uma dada frequência é diretamente proporcional à massa da partícula e inversamente proporcional à sua carga elétrica, qual é o valor aproximado da razão entre os campos magnéticos necessários para acelerar os núcleos de oxigênio 18 e de hidrogênio?
Alternativas
Q4354607 Física
Um acelerador de elétrons operando a 22 MeV fornece energia cinética a elétrons (massa me ) que chegam a 99,9c, sendo c a velocidade da luz. Com essa velocidade, o Fator de Lorentz utilizado nas equações relativísticas é da ordem de 44. Dadas essas considerações, qual é a massa dinâmica dos elétrons (md ) em movimento e quanto tempo, aproximadamente, passa para estes elétrons em seu referencial se o acelerador ficar ligado por 22 segundos?
Alternativas
Q4354608 Física
O contador Geiger-Müller é um detector a gás, em que uma única ionização no gás provoca uma avalanche de ionizações, fornecendo um sinal único, independentemente da quantidade de energia depositada no meio. Sobre a mistura de gases que preenche esse tipo de detector, é correto afirmar que
Alternativas
Q4354609 Radiologia
A respeito dos diferentes tipos de câmaras de ionização, é correto afirmar que câmaras
Alternativas
Q4354610 Radiologia
Dosímetros termoluminescentes (TLD) são empregados em diversas aplicações em física médica.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente duas desvantagens do uso desse tipo de detector.
Alternativas
Q4354611 Física
Calorímetros são dosímetros padrão-primário para a determinação da dose absorvida com alto nível de exatidão. Considere dois calorímetros ideais compostos por água e grafite, em que não há perda de calor e o defeito térmico é desprezível. Dados os valores de calor específico: cágua = 4181 J/kg · ºC e cgrafite = 710 J/kg · ºC, qual é a razão entre os aumentos das temperaturas da água e do grafite quando expostos a uma mesma dose de radiação?
Alternativas
Q4354612 Radiologia
Uma dose no ar de 10 mGy é estimada como resultado da exposição a um feixe de fótons com energia de 50 keV. Considerando que a condição de equilíbrio de partículas carregadas é alcançada, determine a fluência de fótons do feixe.

Q35.png (420×60)
Alternativas
Q4354613 Radiologia
A relação entre as grandezas dosimétricas dose absorvida (D) e kerma (K), para um feixe de fótons, depende da profundidade no meio.

Assinale a alternativa que representa corretamente a relação entre estas grandezas dosimétricas na região de build-up (profundidades menores que o alcance máximo dos elétrons secundários). Considere que a atenuação do feixe de fótons e as perdas por bremsstrahlung são negligenciáveis.
Alternativas
Q4354614 Física
No modelo atômico de Bohr, os elétrons em um átomo se movem em uma órbita circular ao redor de um núcleo denso e carregado positivamente. Para a questão, considere que o desenvolvimento do modelo de Bohr combinou as leis clássicas da mecânica e da eletrostática com a teoria quântica. Assuma que m é a massa do elétron, r é o raio da órbita circular, v é a velocidade do elétron na órbita e n representa o número quântico associado a cada órbita. 
A força de atração coulombiana que atua sobre o elétron na órbita circular de raio r é
Alternativas
Q4354615 Física
No modelo atômico de Bohr, os elétrons em um átomo se movem em uma órbita circular ao redor de um núcleo denso e carregado positivamente. Para a questão, considere que o desenvolvimento do modelo de Bohr combinou as leis clássicas da mecânica e da eletrostática com a teoria quântica. Assuma que m é a massa do elétron, r é o raio da órbita circular, v é a velocidade do elétron na órbita e n representa o número quântico associado a cada órbita. 
Considerando que a velocidade do elétron na órbita é Q38.png (87×25) qual é a força centrípeta que mantém o elétron em sua órbita circular com raio r ?
Alternativas
Q4354616 Física
No modelo atômico de Bohr, os elétrons em um átomo se movem em uma órbita circular ao redor de um núcleo denso e carregado positivamente. Para a questão, considere que o desenvolvimento do modelo de Bohr combinou as leis clássicas da mecânica e da eletrostática com a teoria quântica. Assuma que m é a massa do elétron, r é o raio da órbita circular, v é a velocidade do elétron na órbita e n representa o número quântico associado a cada órbita. 
Assinale a alternativa correta a respeito das previsões do modelo de Bohr sobre a emissão e/ou absorção de radiação eletromagnética.
Alternativas
Q4354617 Física
Suponha que, em um experimento semelhante ao realizado em 1923 por Compton, um feixe de raios X de 500 keV é espalhado por um alvo, e o espalhamento é medido a um dado ângulo. Os raios X espalhados são medidos com energia de 250 keV. Neste experimento, qual é o valor do deslocamento Compton?

Dados: c = 3 x 108 m/s e h = 4 × 10–15 e V.s.
Alternativas
Respostas
21: A
22: D
23: B
24: E
25: D
26: A
27: C
28: B
29: E
30: B
31: E
32: A
33: C
34: E
35: D
36: C
37: B
38: A
39: C
40: B