Questões de Concurso Para residência

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Q3723263 Física
Meia-vida (T1/2) é o tempo necessário para que uma amostra tenha o número de radionuclídeos reduzido à metade do valor inicial e vida média (τ = 1/λ, onde λ é a constante de decaimento), pode ser definida como o tempo médio dos tempos de todos os decaimentos medidos.

Sabendo-se que ln2 = 0,693, a relação entre as duas grandezas édada por
Alternativas
Q3723262 Física
Leia o trecho a seguir.

A influência da qualidade de radiação sobre os efeitos nos sistemas biológicos pode ser quantificada, utilizando uma grandeza que, para um tipo de radiação A, supondo constantes todas as variáveis físicas e biológicas (exceto a radiação) é definida pela razão entre a dose da radiação de referência para produzir um específico nível de resposta e a dose da radiação A necessária para produzir igual resposta.

Essa grandeza é denominada
Alternativas
Q3723261 Física

ATENÇÃO: use a figura a seguir para responder à questão.



Q62_63.png (344×165)

O decaimento do Q63_1.png (32×24) em Q63_2.png (32×24) ocorre com a emissão da partícula carregada chamada de 
Alternativas
Q3723260 Física

ATENÇÃO: use a figura a seguir para responder à questão.



Q62_63.png (344×165)

A energia liberada no decaimento (Q), em MeV, é igual a
Alternativas
Q3723259 Física
Em um laboratório, foi necessário determinar o raio de uma esfera. Seu diâmetro foi medido com um paquímetro, conforme mostrado na figura.

Q61.png (318×198)

Em relação à leitura do paquímetro, considerando as regras de arredondamento da ABNT (ABNT NBR 5891), é correto afirmar que o raio da esfera vale 
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Q3723258 Física
Estão sendo desenvolvidos materiais artificiais, chamados de metamateriais, cuja resposta eletromagnética pode ser controlada. Com esses materiais, pode-se transformar a trajetória retilínea da luz em trajetória curvilínea possibilitando o desenvolvimento de dispositivos capazes de tornar objetos invisíveis às ondas eletromagnéticas.

Pesquisadores da Universidade Duke (EUA), em 2006, construíram um metamaterial com detalhes em sua superfície da ordem de centímetros, mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da radiação eletromagnética para que o fenômeno possa ocorrer. 

Imagem associada para resolução da questão

Considere que a velocidade da luz é v = 3.108 m/s.

De acordo com o espectro eletromagnético, mostrado na figura, esses materiais podem tornar objetos invisíveis à(ao)
Alternativas
Q3723257 Física
Uma nave espacial viaja a 2/3 da velocidade de luz (c), medida em relação a um referencial inercial. Uma outra nave viaja ao encontro dela, no sentido oposto, à mesma velocidade.

Sobre a velocidade v de uma em relação à outra, assinale a afirmativa correta.
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Q3723256 Física
Um circuito é composto por uma bateria de DDP V, um resistor R e um capacitor de placas paralelas C. Com o capacitor carregado, dobra-se a distância entre as placas do capacitor. Consequentemente, a energia do capacitor
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Q3723255 Radiologia
Quando se introduz um detector para medir a Exposição ou Dose absorvida em um meio material, há uma perturbação no local, devido à presença de materiais de composição química e densidade diferentes, que interagem de modo diferente com a radiação, além da presença perturbativa do campo elétrico de polarização do detector.

Esta descontinuidade no meio material é denominada de cavidade. Deste modo, o registro do detector será a dose absorvida nele e não no meio material que se pretendia medir.

Para medições corretas, é necessário introduzir fatores de correção que dependem das diversas densidades, da relação entre os coeficientes de absorção de energia dos fótons, do alcance dos elétrons no meio material, da relação dos valores de poder de frenamento (stopping power), entre outros.

Luiz Tauhata, Ivan Salati, Renato Di Prinzio, Antonieta R. Di Prinzio. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos. Instituto de Radioproteção e Dosimetria, Comissão Nacional de Energia Nuclear. 2021.

Com relação aos requisitos que devem ser obedecidos, analise os itens a seguir.

I. A dimensão da cavidade deve ser suficientemente pequena comparada com o alcance dos elétrons secundários liberados no meio sólido para não alterar a fluência.
II. A espessura do meio sólido deve ser menor que o alcance dos elétrons secundários, de modo a garantir que todos os elétrons que atravessaram a cavidade sejam liberados no meio.
III. A espessura do meio sólido deve ser suficientemente pequena para que a atenuação dos fótons não altere a Exposição.

Está correto o que se afirma em
Alternativas
Q3723254 Física
Em Mecânica Quântica, a função de onda plana proporcional a exp(ikx), descreve
Alternativas
Q3723253 Física
A figura mostra o decaimento radioativo do Tc-99m.

Q55.png (333×205)
Fonte: Medicina Nuclear. Harvey A. Ziessman, Janis P. O'Malley, James H. Thrall. Quarta Edição. EditoraElsevier Brasil, 2014.

O tempo transcorrido para a atividade original do Tc-99m cair a um 1/8 do valor original é, em h, igual a
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Q3723252 Física
A tomografia por emissão de pósitron (PET) está baseada na detecção, em coincidência, de dois fótons criados na aniquilação de um pósitron.

O processo pode ser representado pela equação
Alternativas
Q3723251 Física
A energia máxima de um espectro de raios-X é determinada pela(o)
Alternativas
Q3723250 Física
A conservação do momento linear de um sistema pode ser analisada observando-se o movimento do centro de massa do sistema ao longo do tempo.

O momento linear total de um sistema é conservado se o seu centro de massa se move com
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Q3723249 Física
Em livros didáticos adota-se como velocidade de propagação do som no ar o valor de 340 m/s. Porém, a velocidade do som varia com a temperatura do meio de propagação. A figura representa a relação entre estas duas grandezas.

Q51.png (332×237)
Adaptado de Física na Escola, v. 4, n. 1, 2003

A equação que representa a dependência da velocidade do som no ar em função da temperatura do ar é expressa por
Alternativas
Q3723248 Radiologia
A diferença na representação das densidades entre duas estruturas anatômicas adjacentes ou a variação nos tons de cinza de uma imagem radiográfica é chamada de 
Alternativas
Q3723247 Radiologia
Em planejamento de tratamentos de Radioterapia, a distância fonte-superfície pode ser corrigida pela lei do
Alternativas
Q3723246 Física
ATENÇÃO: use a figura a seguir para responder à questão.


As figuras 1 e 2 mostram o Perfil de Dose em Profundidade (PDP) em água para feixes de radiação de tipos e energias diferentes.


Q46_48.png (341×362)

Adaptado de The Physics of Radiation Therapy. Faiz M. Khan, John P. Gibbons. Fifth Edition, 2014, by LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, a WOLTERS KLUWER business.
O valor do alcance R50, para um feixe de 35 MeV é, em cm, em torno de
Alternativas
Q3723245 Radiologia
ATENÇÃO: use a figura a seguir para responder à questão.


As figuras 1 e 2 mostram o Perfil de Dose em Profundidade (PDP) em água para feixes de radiação de tipos e energias diferentes.


Q46_48.png (341×362)

Adaptado de The Physics of Radiation Therapy. Faiz M. Khan, John P. Gibbons. Fifth Edition, 2014, by LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, a WOLTERS KLUWER business.
A profundidade de dose máxima em água para um espectro de 25 MV está, em cm, em torno de 
Alternativas
Q3723244 Radiologia
ATENÇÃO: use a figura a seguir para responder à questão.


As figuras 1 e 2 mostram o Perfil de Dose em Profundidade (PDP) em água para feixes de radiação de tipos e energias diferentes.


Q46_48.png (341×362)

Adaptado de The Physics of Radiation Therapy. Faiz M. Khan, John P. Gibbons. Fifth Edition, 2014, by LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, a WOLTERS KLUWER business.
As figuras 1 e 2, respectivamente, referem-se a feixes de radiação de
Alternativas
Respostas
7381: C
7382: C
7383: D
7384: C
7385: D
7386: C
7387: D
7388: A
7389: C
7390: D
7391: C
7392: C
7393: C
7394: A
7395: B
7396: C
7397: E
7398: D
7399: C
7400: D