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PRINC DE RAD E BLI2

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04/04/2022 11:51 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/6
 
Simulado AV
Teste seu conhecimento acumulado
 
Disc.: PRINCÍPIOS DE RADIOPROTEÇÃO E BLINDAGEM 
Aluno(a): HILARIO MIGUEL ELIAS FERRIGO 202009293514
Acertos: 8,0 de 10,0 04/04/2022
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Um grupo de IOE foi exposto a um campo de raios X, resultando em uma dose absorvida de 2,5mGy. O
mesmo grupo também foi exposto a uma fonte emissora de partículas alfa, resultando em uma dose
absorvida de 2,5mGy. Responda (em unidades do SI):
Quais os valores de dose equivalente em função do campo de raios X e da fonte emissora de partícula alfa,
respectivamente:
55mGy e 2,5mGy
50mGy e 2,5mGy
 2,5mGy e 50mGy
2,5mGy e 2,5mGy
25mGy e 60mGy
Respondido em 04/04/2022 11:40:27
 
 
Explicação:
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Dose coletiva é a expressão da dose efetiva total recebida por uma população ou um grupo de pessoas,
definida como o produto do número de indivíduos expostos a uma fonte de radiação ionizante pelo valor
médio da distribuição de dose efetiva desses indivíduos.
Dentre as opções a seguir, assinale a que apresenta a unidade do Sistema Internacional de Unidades (SI)
que expressa o conceito de dose coletiva aceito pela ICRU, em suas definições e siglas:
Gray-h
Joules/h
Coulomb-Kg
Pessoa-R
 Pessoa.Sv
 Questão1
a
 Questão2
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
04/04/2022 11:51 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/6
Respondido em 04/04/2022 11:43:29
 
 
Explicação:
A dose coletiva é utilizada para avaliar o quanto determinada prática com uso de radiação ionizante
expõe um grupo específico da população, ou de indivíduos ocupacionalmente expostos, em
determinado período ou localidade, por exemplo, tomografia computadorizada do coração,
trabalhadores em centrais nucleares. Ela é expressa em unidades pessoa.sievert (Pessoa.Sv)
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Em radioproteção, qual a denominação dada ao princípio básico que determina que "nenhuma prática
radiológica deve ser autorizada a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para
a sociedade, de modo a compensar o detrimento que possa ser causado"?
Limitação de dose.
Prevenção.
Otimização.
 Justificação.
Universalização.
Respondido em 04/04/2022 11:44:00
 
 
Explicação:
Em 1977, a publicação 26 estabeleceu o novo sistema de limitação de dose e introduziu os três
princípios de proteção que ficaram conhecidos como: justificação, otimização e aplicações de limites
de dose. Na justificação, nenhuma prática deve ser adotada, a menos que sua introdução produza
um benefício líquido positivo. A otimização, baseada no princípio ALARA (do inglês, As Low As
Reasonably Achievable), define que as práticas radiológicas devem gerar a menor dose possível com o
melhor resultado, e a limitação da dose define que os indivíduos ocupacionalmente expostos e
indivíduos do público devem ser expostos respeitando-se os limites implantados pelas
recomendações e normas.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A medição de uma fonte radioativa apresenta uma taxa de exposição de . Qual o valor
da taxa de dose no SI?
 
Respondido em 04/04/2022 11:45:13
 
 
Explicação:
Justificativa: a relação entre dose absorvida e exposição é: . Se a taxa de
exposição , para cada 1h, a exposição é .
Como: . Logo: .
No SI, a dose deve ser convertida para Gy. Como: 
1, 8 × 10−6C/kg. h
6, 11Gy/h
61, 1Gy/h
6, 11µGy/h
61, 1mGy/h
61, 1µGy/h
Dar = X(W/e)ar = 0, 876.X
= 1, 8 × 10−6C/kg
X
t
X = 1, 8 × 10−6C/kg
1C/kg = 3.876R X = 1, 8 = 1, 8 × 10−6(3.876R) = 6, 98 × 10−3R = 6, 98mR
x10−6C
kg
Dar = X(W/e)ar = 0, 876.X = 0, 876.6, 98mR = 6, 11mR
1R = 0, 01Gy
 Questão3
a
 Questão4
a
04/04/2022 11:51 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/6
E a taxa de dose: . A alternativa correta é .
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
A lei de atenuação de fótons na matéria apresenta as mesmas características que a lei de decaimento
radioativo:
Onde é o número de núcleos que não descaíram no tempo inicial , N é o número de núcleos que
não descaíram em um tempo subsequente e representa a probabilidade de que algum núcleo particular
irá decair em um intervalo de tempo.
A partir da semelhança para ambas as equações, assinale a alternativa que melhor representa a grandeza
equivalente ao tempo de meia-vida para a atenuação de fótons.
 
Respondido em 04/04/2022 11:52:21
 
 
Explicação:
Justificativa: a grandeza equivalente ao tempo de meia-vida para a lei de atenuação de fótons é
uma grandeza que representa a espessura de material necessária para reduzir a intensidade inicial
do feixe pela metade.
Ela pode ser calculada da seguinte maneira: 
Sendo , , temos: ↔ ↔ 
Logo, a alternativa correta é o item .
 
 
Acerto: 0,0 / 1,0
A taxa de dose a 4 m de uma fonte emissora de radiação gama é 2,0 mSv/h. A distância necessária que
esta fonte deve estar para resultar em uma taxa de dose de 20 µSv/h é igual a
20 metros.
5 metros.
 40 metros.
50 metros.
 10 metros.
Respondido em 04/04/2022 11:49:25
 
 
Explicação:
Justificativa: a distância necessária pode ser calculada através da relação entre taxa de exposição
(dX/dt) e atividade da fonte (A), dada por: 
Para 4m de distância ( ), a taxa de exposição é: e para , a taxa é: 
Dar = 6, 11 × 10
−3(0, 01Gy) = 6, 11 × 10−5Gy ou 61, 1µGy
dD/dt = 61, 1µGy/h 61, 1µGy/h
N = N0e
−λt
N0 (t = 0)
t λ
x1/2 = λ/μ
x1/2 = ln2/μ
x1/2 = μ/I
x1/2 = μ/ln2
x1/2 = ln2/λ
I0
I = I0e
−μx
I =
I0
2
x = x1/2 = I0e
−μx1/2
I0
2
= e
−μx1/21
2
ln(1/2) = −μx1/2x1/2 = ln2/µ
x1/2 = ln2/μ
dX/dt = Γ
A
d2
d1 ( = Γ = 2, 0mSv/h)
dX1
dt
A
d21
d2 =?m
( = Γ = 20µSv/h)
dX2
dt
A
d2
2
 Questão5
a
 Questão6
a
04/04/2022 11:51 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/6
Como a atividade e representam constantes, pois se trata da mesma fonte e com a mesma
atividade, a relação é satisfeita.
Substituindo na equação: os valores dados, temos:
A opção correta é 40 metros.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
De acordo com a RDC ANVISA 330, de 20 de dezembro de 2019, a radiologia diagnóstica ou
intervencionista, contemplam os seguintes serviços:
radiologia médica e odontológica, de mamografia, de fluoroscopia e de tomografia
computadorizada.
radiologia médica e odontológica, de mamografia, de fluoroscopia, de tomografia, de
ultrassonografia e de ressonância magnética nuclear.
radiodiagnóstico médico e odontológico, radiologia intervencionista e de hemodinâmica. Incluem os
serviços de radiologia médica e odontológica, de mamografia, de fluoroscopia e de tomografia
computadorizada.
diagnóstico por imagem e odontológico, radiologia intervencionista e de hemodinâmica.
 radiodiagnóstico médico e odontológico, diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista e de
hemodinâmica. Incluem os serviços de radiologia médica e odontológica, de mamografia, de
fluoroscopia, de tomografia, de ultrassonografia e de ressonância magnética nuclear.
Respondido em 04/04/2022 11:51:38
 
 
Explicação:
O art. 3º, inciso VIII, adota as seguintes definições: ''serviços de radiologia diagnóstica ou
intervencionista: contemplam os serviços de radiodiagnóstico médico e odontológico, serviços de
diagnóstico por imagem, serviços de radiologia intervencionista e de hemodinâmica. Incluem os
serviços de radiologia médica e odontológica, de mamografia, de fluoroscopia, de tomografia, de
ultrassonografia e de ressonância magnética nuclear''.
 
 
Acerto: 0,0 / 1,0
(Adaptada de: ESAF - MI - Químico - 2012)
O objetivo da CNEN NN 3.01 é ''estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em
relação à exposição à radiação ionizante''. Sobre essas normas, marque a opção incorreta.
Qualquer ação envolvendo práticas, ou fontes associadas a essas práticas, só pode ser realizada
em conformidade com os requisitos aplicáveis da Norma CNEN NN 3.01.
Uma estrutura de proteção radiológica deve contar com, pelo menos, um profissional habilitadopela CNEN como supervisor de proteção radiológica.
 Esta Norma não se aplica as práticas que incluem exposição a fontes naturais, uma vez que o
controle destas fontes não é de competência da CNEN.
 Esta Norma não se aplica às práticas de radiologia diagnóstica ou intervencionista, pois estas são
regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Os requisitos desta Norma se aplicam às exposições ocupacionais, exposições médicas e
exposições do público, em situações de exposições normais ou exposições potenciais.
Respondido em 04/04/2022 11:53:21
 
 
Explicação:
As Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica da CNEN NN 3.01, se aplicam a todas as práticas que
impliquem um risco derivado das radiações ionizantes, seja de uma fonte artificial ou natural
(radionuclídeos naturais processados por suas propriedades radioativas, fissionáveis ou férteis), bem
como as intervenções.
A Γ
d22 = d
2
1
dX2
dt
dX1
dt
d22 = d
2
1
dX2
dt
dX1
dt
(20x10−6)(d2
2
) = (2x10−3)(42) ↔ 20x10−6d2
2
= 32x10−3 ↔ d2
2
= x103 = 40m
32
20
 Questão7
a
 Questão8
a
04/04/2022 11:51 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/6
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Pela metodologia do NCRP-49, o cálculo da espessura definitiva de uma barreira secundária será:
igual ao valor da barreira mais espessa encontrada, se a diferença entre as espessuras das
barreiras para a radiação de fuga e para a radiação espalhada for maior que 4 camadas
semirredutoras ( ); ou
igual ao valor da barreira mais espessa acrescida de uma camada semirredutora, se as espessuras
das barreiras para a radiação de fuga e para a radiação espalhada tiverem valores praticamente
iguais.
Considere uma barreira secundária com as seguintes características:
Com base nessas informações, a espessura final dessa barreira secundária será de:
0,25 mmPb.
1,25 mmPb.
0,80 mmPb.
0,85 mmPb.
 1,05 mmPb.
Respondido em 04/04/2022 11:46:53
 
 
Explicação:
Gabarito: 1,05 mmPb.
Justificativa:
Para 100 kV, o valor de é 0,25 mm.
Calculando o módulo da diferença entre .
Ou seja, as espessuras das barreiras para a radiação de fuga e para a radiação espalhada têm
valores praticamente iguais. A espessura final da barreira é igual ao valor da barreira acrescida de
uma camada semirredutora:
.
 
 
Acerto: 1,0 / 1,0
Você deseja saber o grau de atenuação Fs para uma barreira secundária cuja fórmula é dada por:
onde:
 é ;
;
;
;
 (área livre);
;
;
.
Expresso em notação científica, o valor aproximado é:
x1/2
100kV , x1/2 = 0, 25mmPb
Fp = 1, 0. 10
2; xp = 0, 8mmPb
Ftr = 7, 8. 10
0; xtr = 0, 8mmPb
x1/2
xtr − xs = 0
xB = 0, 8 + 0, 25 = 1, 05mmPb
FS =
Tr .W .U .T .k
JW .a
2
2
.d2
Tr 1, 5.10
1mGy.m2/mA.min
W = 475mA.min/sem
U = 1
T = 1/2
Jw : 0, 01mSv/sem
a2 = 1, 6m
d = 1, 5m
k = 0, 002m2
 Questão9
a
 Questão10
a
04/04/2022 11:51 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 6/6
 
Respondido em 04/04/2022 11:47:22
 
 
Explicação:
Gabarito: 
Justificativa:
Vamos calcular o grau de atenuação ( ) para uma barreira primária cuja a fórmula é:
onde:
 é ;
;
;
;
 (área livre);
;
;
.
Substituindo os valores, temos:
Realizando as multiplicações do numerador e do denominador e cortando as unidades iguais,
teremos que:
Usando a relação entre kerma no ar em Dose Externa (mSv).
Finalmente: .
O Fator é adimensional, ou seja, um número desprovido de qualquer unidade física que o defina.
Portanto, é um número puro.
Obs.: Os números adimensionais se definem como produtos ou quocientes de quantidades cujas
unidades se cancelam. Dependendo de seu valor, esses números têm um significado físico que
caracteriza determinadas propriedades para alguns sistemas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 0. 101
1, 2. 101
6, 0. 1033
1, 2. 100
1, 2. 102
1, 2. 102
Fs
FS =
Tr .W .U.T .k
JW .a
2
2
.d2
Tr 1, 5.10
1mGy.m2/mA.min
W = 475mA.min/sem
U = 1
T = 1/2
Jw : 0, 01mSv/sem
a2 = 1, 6m
d = 1, 5m
k = 0, 002m2
Fs =
15 .475 .1. .0,002m2
mGym2
mAmin
mAmin
sem
1
2
0,01 .(1,6m)2(1,5m)2
mSv
sem
Fs =
7,125mGy
0,0576mSv
mGy = 1, 14
Fs = 123, 7 ≈ 1, 2. 10
2
Fs
javascript:abre_colabore('38403','279648982','5183000744');

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