Questões de Concurso Para hospital sírio libanês

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Q4133038 Não definido

Considere a tabela a seguir:



Imagem associada para resolução da questão



Assinale a alternativa que preenche corretamente a tabela.

Alternativas
Q4133037 Não definido
Os principais fatores que afetam a eficiência da produção de raios X provocada pela interação de elétrons com um material-alvo incluem o número atômico (Z) do material­ -alvo e a energia cinética (E em MeV) dos elétrons incidentes. A razão entre as perdas de energia por processos radiativos (Srad) e as perdas de energia por ionização (Sion), no intervalo de energias dos raios X diagnósticos (20 a 150 kV), é aproximadamente expressa por
Imagem associada para resolução da questão

As potências m e n que descrevem, correta e respectivamente, a relação Imagem associada para resolução da questão  são:
Alternativas
Q4133036 Não definido
A figura a seguir apresenta um feixe de elétrons com diferentes energias cinéticas (EI , EII, EIII, e EIV) atingindo um alvo fino de tungstênio. 

Imagem associada para resolução da questão

(Faiz M. Khan, John P. Gibbons M. Khan’s the physics of radiation therapy)

As curvas apresentadas em torno do alvo representam 
Alternativas
Q4133035 Não definido
Uma câmara de ionização foi calibrada em um laboratório cujas condições ambientais eram tais que a temperatura de referência era Tref = 20 oC e a pressão atmosférica de referência Pref = 100 kPa. Essa câmara de ionização será utilizada no inverno em Campos do Jordão, em uma condição ambiental tal que T = 7 oC e P = 80 kPa. Em função das condições ambientais, quais correções devem ser aplicadas em suas leituras?

Adote: 0 oC = 273 K. Desconsidere outras correções na câmara de ionização, tais como umidade do ar e efeitos de polaridade.
Alternativas
Q4133034 Não definido
A figura a seguir representa o esquema de operação de um contador Geiger-Müller. Considerando as constantes de tempo do circuito definidas como (RC)i , é correto afirmar que

Imagem associada para resolução da questão

(Glenn F. Knoll. Radiation detection and measurement
Alternativas
Q4133033 Não definido
 Considere os detectores de radiação D1, D2 e D3 e as respectivas grandezas de interesse que medem a seguir:
D1: a grandeza de interesse é determinada por esse detector a partir de princípios fundamentais consistentes com a definição da grandeza;
D2: a grandeza de interesse é determinada com um detector que foi calibrado em um laboratório padrão sob condições de medição de referência bem estabelecidas, correspondentes às utilizadas no laboratório;
D3: a grandeza de interesse é determinada usando razões relevantes e/ou correções apropriadas, quando as medições no feixe do usuário são feitas em condições não de referência, ou seja, condições diferentes daquelas para as quais o coeficiente de calibração é estritamente aplicável.
Os detectores D1, D2 e D3 são utilizados, respectivamente, em dosimetria
Alternativas
Q4133032 Não definido
Um dos tipos de interação de partículas carregadas rápidas pesadas com a matéria pode gerar a emissão de luz azul no meio. Quando isso ocorre, é correto afirmar que ocorreu colisão 
Alternativas
Q4133031 Não definido
Observe a figura a seguir, que apresenta curvas de atenuação de raios X medidas com feixes estreitos (sem contribuições do espalhamento), para responder à questão.




(Pedro Andreo et al. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry. Adaptado)


Considere: CSR1: primeira camada semirredutora, CSR2: segunda camada semirredutora e CH: coeficiente de homogeneidade.
É correto afirmar que as CSR1 dos feixes A até D são
Alternativas
Q4133030 Não definido
Observe a figura a seguir, que apresenta curvas de atenuação de raios X medidas com feixes estreitos (sem contribuições do espalhamento), para responder à questão.




(Pedro Andreo et al. Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry. Adaptado)


Considere: CSR1: primeira camada semirredutora, CSR2: segunda camada semirredutora e CH: coeficiente de homogeneidade.
Sabendo-se que quatro das curvas de atenuação representadas na figura foram obtidas utilizando um tubo de raios X tendo seus feixes filtrados com filtros adicionais de cobre de espessuras diferentes e uma delas com uma fonte monoenergética, é correto afirmar que

ConsiderefA: espessura do filtro adicional do feixe que gerou a curva A, fB: espessura do filtro adicional do feixe que gerou a curva B ... fE: espessura do filtro adicional do feixe que gerou a curva E
Alternativas
Q4133029 Não definido
A lei de deslocamento de Wien para um corpo negro, que descreve que a radiância espectral, atinge seu valor máximo em um comprimento de onda (λmax) relacionado à sua temperatura absoluta (T). Quais são, aproximadamente e respectivamente, as temperaturas de um corpo negro associadas às emissões de radiação térmica com valores de λmax no intervalo de luz visível (entre o ultravioleta (UV): 400 nm e o infravermelho (IR): 700 nm)?
Dado: constante de Wien = 3 × 10–3 m.K.
Alternativas
Q4133028 Não definido
Considere que um elétron com energia cinética E se aproxima de uma barreira com potencial positivo Ub. Pela física clássica, se E < Ub, o elétron não consegue ultrapassar a barreira e continuar sua trajetória na região em que x > L. Contudo, a física quântica identifica o elétron como uma onda de matéria com uma probabilidade finita de atravessar a barreira.

Imagem associada para resolução da questão

(David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker. Fundamentos de Física. Vol. 4)

Este fenômeno previsto pela física quântica é chamado de efeito
Alternativas
Q4133027 Não definido
Em 1924, o físico francês Louis de Broglie propôs que um elétron de momento p poderia se comportar como ondas

Considere: h a constante de Planck e ħ = h/2π
Alternativas
Q4133026 Não definido
Duas das hipóteses que foram adotadas por Schroedinger ao deduzir sua equação de onda da Mecânica Quântica foram que ela deve ser consistente com

Considere: x a posição, t o tempo, m a massa da partícula, p o momento e V o potencial ao qual a partícula está submetida.
Alternativas
Q4133025 Não definido
Experimentos como difração de raios X podem ser explicados com base na natureza ondulatória da radiação, mas outros, como o efeito Compton, somente com um modelo corpuscular. Quando a radiação é detectada por alguma interação, age como partícula, quando se move, age como onda. Este comportamento da natureza da radiação foi resumido por Niels Bohr em seu princípio da
Alternativas
Q4133024 Não definido
A energia de ligação é uma medida da estabilidade nuclear para núcleos de número atômico Z e de nêutrons N. Qual é o modelo nuclear que utiliza a teoria clássica e que descreve corretamente o comportamento médio dos núcleos com relação à energia de ligação, mas apresenta desvios significativos na predição em certos valores de Z e/ou N, chamados números mágicos?
Alternativas
Q4133023 Não definido
O número N0 de átomos de uma amostra de 131I, usada para fins diagnósticos, é 1,6 × 1014. O tempo de meia­-vida do radioisótopo é de 8 dias. Qual será a atividade da amostra após 32 dias?
Dados: ln 2 ≅ 0,7 e 1 dia = 86.400 s 
Alternativas
Q4133022 Não definido
Um processo amplamente utilizado para a produção de radioisótopos é a fissão nuclear do urânio (235U). Neste processo, quando um núcleo de 235U absorve um nêutron, o núcleo resultante (236U) encontra-se em um estado de energia excitado extremamente instável que geralmente fissiona prontamente em dois núcleos menores chamados fragmentos de fissão. Os fragmentos da fissão nuclear
Alternativas
Q4133021 Não definido
Em um decaimento β+ um núcleo pai Imagem associada para resolução da questão decai para um núcleo filho Imagem associada para resolução da questão , e a energia de desintegração (Q) pode ser descrita em termos das massas atômicas dos núcleos pai (MP[A, ZP]) e filho (MF[A, ZF]) e da massa de repouso dos elétrons (mo).

Assinale a alternativa que descreve, corretamente e respectivamente, a condição do valor de Q necessária para que a desintegração possa ocorrer e o seu respectivo valor para o decaimento β+.
Alternativas
Q4133020 Não definido
A figura a seguir apresenta os espectros de energia cinética das partículas emitidas por radionuclídeos em dois diferentes tipos de decaimentos radioativos. O valor máximo de energia cinética corresponde à energia de desintegração Q.

Imagem associada para resolução da questão

(Emico Okuno e Elisabeth M. Yoshimura. Física das Radiações. Adaptado)

Assinale a alternativa que corresponde, correta e respectivamente, aos tipos de partículas emitidas nos decaimentos (I) e (II).
Alternativas
Q4133019 Não definido
Em geradores de tecnécio, largamente utilizados em departamentos de medicina nuclear, ocorre a seguinte série de decaimentos Imagem associada para resolução da questão , com tempos de meia-vida tMo99 e tTc99m A relação entre os tempos de meia-vida dos decaimentos permite que o gerador possa ser transportado para locais distantes e que o  Imagem associada para resolução da questão  possa ser utilizado em Medicina Nuclear.

Quais são, respectivamente, os tipos do (I) primeiro e do (II) segundo decaimentos e (III) a relação entre os tempos de meia-vida para os dois decaimentos?
Obs: Desconsidere mecanismos de decaimento com probabilidades inferiores a 1,5%
Alternativas
Respostas
201: A
202: D
203: E
204: C
205: D
206: A
207: C
208: B
209: D
210: A
211: E
212: D
213: A
214: C
215: B
216: C
217: C
218: D
219: D
220: E