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Física aplicada à Radiologia Avaliação Final (Objetiva)

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
(Cod.:745190)
Peso da Avaliação 3,00
Prova 44890691
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
A radiologia digital trouxe uma revolução para o fluxo de trabalho dos setores de diagnóstico por 
imagem. Começou a ensaiar sua aparição por volta de 1940, com o surgimento da tecnologia dos 
intensificadores de imagem para fluoroscopia. Nessa época, já era possível observar em uma 
“televisão” as imagens do interior do paciente em tempo real e com boa qualidade, no entanto, 
eram imagens ainda analógicas. Em 1972, houve o surgimento da imagem digital dentro da 
radiologia. Nesse sentido, houve uma estrutura que teve papel fundamental para a inclusão dessa 
metodologia.
A qual estrutura o exposto se refere?
A PET CT.
B Abreugrafia.
C Arco em C.
D Tomografia computadorizada.
Esse objeto é conhecido também como tela intensificadora, tem como objetivo a conversão dos 
fótons de raios X em fótons de luz, sendo a proporção de luz produzida maior do que o número de 
fótons que o atinge.
A qual objeto o exposto se refere?
A Revelador.
B Écran.
C Chassi.
D Fixador.
É um importante equipamento utilizado nos setores de radiologia convencional, que tem como 
função medir os ângulos realizados pelo paciente.
 VOLTAR
A+
Alterar modo de visualização
1
2
3
A que o exposto se refere?
A Compressor.
B Dosímetro.
C Goniômetro.
D Espessômetro.
A interação entre a radiação eletromagnética e a matéria possui propriedades de onda e de 
partícula. A radiação eletromagnética interage com estruturas cujas dimensões são similares ao 
comprimento de onda da radiação. Desse modo, quanto maior a energia dos raios X, mais 
curto é o seu comprimento de onda. Sobre as interações da radiação eletromagnética com a 
matéria, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- Os efeitos Compton e fotoelétrico são importantes na produção de imagens por raios X. 
PORQUE
II- As condições que governam essas duas interações controlam a absorção diferencial que 
determina o grau de contraste de uma radiografia. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta
da primeira.
B As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da
primeira.
C A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
D A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
O efeito anódico é uma consequência indesejada da inclinação do ânodo, causando uma 
variação da distribuição dos fótons do feixe de forma não uniforme. Esse efeito acontece porque os 
elétrons interagem com os átomos do alvo em diferentes profundidades. Sobre o efeito anódico, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) O efeito anódico resulta na redução da intensidade dos raios X no lado do ânodo do feixe útil, 
causada pela absorção na parte mais espessado alvo. 
( ) Quando posicionamos o lado do cátodo do tubo de raios X sobre a parte mais espessa da 
anatomia proporciona-se uma exposição à radiação do receptor de imagem mais uniforme. 
( ) O efeito anódico é caracterizado pela intensidade dos raios X, que como consequência temos 
um feixe mais energético do lado do ânodo e menos energético do lado do cátodo. 
( ) Quanto maior o ângulo do ânodo, maior o efeito anódico. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
4
5
A V - V - F - F.
B V - F - F - V.
C F - V - F - V.
D F - F - V - V.
Existem algumas formas de interação da radiação com a matéria que envolvem os mais 
diversos tipos de radiações: efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de pares, espalhamento 
coerente e fotodesintegração. No entanto, o efeito Compton e fotoelétrico são considerados os 
mais importantes nessa interação. Sobre o efeito fotoelétrico, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) No efeito fotoelétrico, a radiação X não é espalhada, mas totalmente absorvida. 
( ) Os raios X característicos são produzidos após uma interação fotoelétrica. 
( ) A probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico é inversamente proporcional à energia da 
radiação X, independentemente do número atômico. 
( ) O efeito fotoelétrico é a absorção total da radiação X. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V - V.
B F - V - V - V.
C V - V - F - V.
D V - F - F - F.
6
Uma das pesquisas científicas mais marcantes e contínuas da civilização consiste na busca por 
determinar precisamente a estrutura da matéria. A mais antiga referência registrada para essa busca 
vem dos gregos, algumas centenas de anos a.C. Segundo eles, toda matéria poderia ser descrita 
como combinações dessas quatro substâncias básicas em várias proporções, modificada por quatro 
essências básicas: molhado, seco, quente e frio. Com base nesses estudos, assinale a alternativa 
CORRETA que está de acordo com a menor partícula da matéria que tem as propriedades de um 
elemento:
A Átomo.
B Nanopartículas.
C Esfera.
D Vírus.
É importante conhecer a anatomia e as características de cada estrutura corporal que vamos 
radiografar para entender se é melhor produzir um feixe que tenha uma interação da radiação com 
a matéria baseado no efeito Compton ou baseado no efeito fotoelétrico. Para selecionarmos 
adequadamente os fatores de exposição, temos que saber o que cada um influencia na qualidade de 
nossa imagem radiográfica. Sobre a Corrente no Tubo (mA), analise as afirmativas a seguir: 
I- O mA controla a qualidade de um feixe, quanto maior for o mA, maior será o poder de 
penetração. 
II- A seleção do mA determina o número de raios X produzidos. 
III- Controla a dose de radiação para o paciente. 
IV- A qualidade de raios X permanece fixa com a modificação do mA. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa III está correta.
B As afirmativas II, III e IV estão corretas.
C Somente a afirmativa I está correta.
D As afirmativas I, II e IV estão corretas.
Ao longo dos anos, diversos estudos tentaram compreender a estrutura do átomo. Dessa forma, 
várias teorias surgiram com relação a esse tema. 
O que é encontrado no interior de um átomo?
A Prótons, apenas. 
B Elétrons.
7
8
9
C Núcleo com prótons e nêutrons.
D Nêutrons, apenas.
Um grande nome da Radiologia no Brasil foi o médico radiologista Manuel de Abreu, que em 
1936 criou uma técnica para radiografar o tórax dos pacientes, sendo uma das principais 
ferramentas para o diagnóstico e tratamento da epidemia de tuberculose na época. 
A que o exposto se refere?
A RX Panorâmico.
B Fluroscopia.
C Abreugrafia.
D Perfil de Tórax.
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