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Avaliação Final Objetiva - Física aplicada à Radiologia

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DISCIPLINA | Física aplicada à Radiologia 
Avaliação Final Objetiva 
1. A radiologia digital chegou para otimizar o trabalho dos técnicos e tecnólogos em 
radiologia, e principalmente para melhorar a qualidade final da imagem, possibilitando o pós 
processamento. O processo de formação da imagem digital é diferente do analógico. 
Existem três etapas que fazem parte da formação da imagem no sistema DR. Sobre esses 
processos, assinale a alternativa CORRETA: 
A- Como elemento de captura, pode ser utilizado o iodeto de césio (CsI), o oxissulfeto de 
gadolínio (GdOS) ou o fósforo fotoestimulável. 
B- O elemento de detecção pode ser uma lente, uma montagem com fibra óptica que são 
dispositivos sensíveis à luz que detectam fótons. 
C- O elemento de acoplamento transfere o sinal gerado pelos raios X para o elemento de 
detecção, pode ser utilizado o a-Se. 
D- O elemento de captura é o fósforo fotoestimulável. 
 
2. Sabemos que toda matéria pode ser classificada segundo o modo como ela interage com 
um campo magnético externo. Muitos materiais não são afetados quando trazidos para 
dentro de um campo magnético. Tais materiais são não magnéticos e incluem substâncias 
como madeira e vidro. Sobre esses materiais, associe os itens, utilizando o código a seguir: 
I- Diamagnéticos. 
II- Ferromagnéticos. 
III- Paramagnéticos. 
( ) Materiais que podem ser permanentemente magnetizados pela exposição a um campo 
magnético. 
( ) Materiais que são muito pouco atraídos por um ímã e sofrem fraca influência de um 
campo magnético externo. 
( ) Materiais que não podem ser artificialmente magnetizados nem são atraídos por um ímã. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
A- I - II - III. 
B- III - I - II. 
C- I - III - II. 
D- II - III - I. 
 
3. A radiologia digital, apesar de ter um custo de implantação maior, nos traz uma série de 
benefícios, uma delas é poder armazenar as imagens no computador, com a possibilidade de 
visualizá-las quando quiser. Para isso acontecer, precisamos de um sistema que armazene 
essas imagens. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o sistema que devemos ter 
para que possamos armazenar essas imagens: 
A- HIS - Sistema de informações hospitalares. 
B- DICOM - Comunicação de imagens digitais em medicina. 
C- PACS - Sistema Digital de Arquivamento e Comunicação. 
D- RIS - Sistema de informação radiológica. 
 
4. Os primeiros equipamentos de RX possuíam um tubo que era chamado de "Tubo de 
Crookes" em homenagem ao seu descobridor. Este tubo de Crookes possuía gás dentro dele, 
o que o tornava menos eficiente quando o comparamos com os tubos utilizados nos dias de 
hoje, que conhecemos como tubo de Coolidge, que são a vácuo. Sobre as vantagens da 
utilização do tubo de Crookes e o de Coolidge, classifique V para as sentenças verdadeiras e 
F para as falsas: 
( ) Uma das vantagens que evidenciamos ao utilizar o tubo de Coolidge é que, ao utilizarmos 
o tubo de crookes, um pouco de gás entrava no compartimento, e o fluxo de elétrons do 
catodo para o anodo era reduzido, consequentemente menos raios X eram produzidos e mais 
calor era gerado. 
( ) O tubo de Coolidge contém vácuo no seu interior, permitindo uma maior eficiência na 
produção dos raios X e uma vida mais longa do tubo. Ele permite o controle da passagem de 
corrente (mA) e a tensão (kVp), ou seja, permite controlar a intensidade e a energia do feixe 
de raios X. 
( ) No tubo de Coolidge a gás a vantagem é maior, pois a entrada controlada de gás no tubo 
permite um controle da intensidade do feixe produzido, tornando-o mais energético quando 
comparado com os feixes produzidos no tubo a vácuo. 
( ) O tubo de Coolidge possui vácuo no seu interior, o que o torna menos eficiente em 
relação ao tubo de Crookes, pois o vácuo diminui a quantidade e a intensidade do feixe de 
RX gerado, aumentado a tensão e o calor dentro do tubo. Assinale a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
A- V - V - V - F. 
B- F - V - V - F. 
C- V - V - F - F. 
D- F - V - F - V. 
 
5. A capa focalizadora é um componente da ampola de raio-x que é feito de metal. Com a 
capa focalizadora, o feixe de elétrons é direcionado para o alvo (ânodo). A sua eficiência 
depende de diversos fatores, como tamanho, forma e carga da capa, além do tamanho e 
forma do filamento. Sobre a capa focalizadora, avalie as asserções a seguir e a relação 
proposta entre elas: 
I- A capa focalizadora é carregada positivamente com a finalidade de confinar 
eletrostaticamente o feixe de elétrons em uma pequena área do ânodo. 
PORQUE 
II- O filamento é um dos componentes do cátodo, sendo ele envolvido por uma capa 
focalizadora. Assinale a alternativa CORRETA: 
A- As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da 
primeira. 
B- As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 
correta da primeira. 
C- A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
D- A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
 
6. A radiação eletromagnética se propaga como pequenos pulsos de energia, chamados de 
pacotes de energia, quantum ou fótons, visto que um fóton é a menor porção de radiação 
eletromagnética. Essa teoria foi descrita por Max Planck (1901) e Albert Einstein (1905). 
Sobre a finalidade da equação de Planck e por que ela se torna importante quando falamos 
de radiação, assinale a alternativa CORRETA: 
A- É importante, pois permite calcular a velocidade de propagação de cada fóton ionizado. 
B- É importante, pois mostra que comprimento de onda e energia são grandezas 
proporcionalmente iguais. 
C- É importante, pois permite calcular o comprimento de onda. 
D- A energia de um fóton é diretamente proporcional ao seu comprimento de onda e 
inversamente proporcional a sua frequência. 
 
7. O cabeçote do equipamento de RX tem algumas funções importantes, sendo uma delas o 
direcionamento dos fótons de radiação. Os primeiros equipamentos de RX não tinham esta 
proteção, o que resultava em uma exposição maior para os pacientes e operadores. Além do 
direcionamento dos fótons de radiação, assinale a alternativa CORRETA que apresenta as 
funções do cabeçote: 
A- Dissipação do calor, isolamento dos terminais de alta tensão, blindagem. 
B- Contenção do calor, isolamento dos terminais de alta tensão, blindagem, produção dos 
feixes de RX. 
C- Dissipação do calor, isolamento dos terminais de alta tensão, blindagem, proteção do 
tubo de RX. 
D- Armazenamento calor, isolamento dos terminais de alta tensão, produção dos feixes de 
RX, proteção do tubo de RX. 
 
8. Os raios x são ondas eletromagnéticas ionizantes, que têm a capacidade de atenuar com a 
matéria, formando a imagem. Todo o tipo de radiação que temos conhecimento possui uma 
característica, a qual determina como elas interagem com o meio em que se propagam. 
Sobre as características dos raios x, analise as afirmativas a seguir: 
I- São ondas eletromagnéticas. 
II- Não precisam de um meio de propagação. 
III- Se propagam em linha reta no vácuo, possuem a velocidade da luz. IV- São ondas 
elétricas que se propagam na velocidade da luz. Assinale a alternativa CORRETA: 
A- Somente a afirmativa III está correta. 
B- As afirmativas I, II e III estão corretas. 
C- As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
D- Somente a afirmativa IV está correta. 
 
9. Existem vários fatores que influenciam na qualidade da imagem radiográfica, estes podem 
interferir na fidelidade a qual iremos reproduzir a imagem das estruturas. Dentre estes 
fatores temos a D.O. Sobre ela, analise as seguintes afirmativas: 
I- É considerado o grau de enegrecimento da imagem radiográfica. 
II- Um filme radiográfico não exposto permite que apenas 100% dos fótons de luz incidentes 
sejam transmitidos. 
III- O fator primário de controle da densidade é o kVp. IV- Podemos dizerque quanto mais 
clara for uma imagem, mais luz passará por ela, consequentemente maior será a D.O. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A- Somente a afirmativa I está correta. 
B- As afirmativas I e II estão corretas. 
C- Somente a afirmativa III está correta. 
D- As afirmativas I, II e IV estão corretas. 
 
Atenção: A questão 10 foi cancelada, porém a pontuação foi considerada. 
10. A distância é um fator que interfere na exposição do paciente às radiações, reduzindo ou 
aumentando a intensidade do feixe. A distância afeta a intensidade da radiação com base na 
lei do quadrado direto, sendo derivada da lei do inverso do quadrado da distância. O que 
essa regra interfere nos fatores. de exposição? 
A- Ela permite que o tecnólogo em radiologia calcule a alteração requerida no mAs após 
alteração na DFR, para manter a DO constante. 
B- Ela nos permite alterar o kVp sem perder a intensidade de propagação do feixe. 
C- Ela permite calcular a alteração requerida no kVp após alteração na Difofi para manter o 
contraste da imagem. 
D-Ela permite que o operador calcule o mAs após alteração na Difofi para manter a 
intensidade do feixe de raio-x.

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