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1. Pergunta 1 
1/1 
Borstel e Rogers, em 1958, e Rogers e von Borstel, em 1957, verificaram que, em ovos de 
Habrobacon, uma espécie de vespa, uma única partícula alfa ao chegar ao núcleo da célula era letal, 
enquanto o bombardeamento de 16 x 106 partículas alfas no citoplasma inviabilizou apenas 50% dos 
ovos. 
Considerando o experimento citado e o conteúdo estudado sobre efeitos da radiação a nível celular, 
pode-se afirmar que: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
o efeito da radiação no núcleo é mais evidente do que no citoplasma, porque no núcleo, além de 
existir DNA, existe o RNA, que é importante para a tradução proteica. 
2. 
a interação da radiação com o núcleo da célula resulta em quebra de DNA e ativa a morte 
celular, enquanto que no citoplasma altera apenas enzimas do metabolismo celular. 
Resposta correta 
3. 
a interação da radiação com o citoplasma altera o DNA disperso no citoplasma, enquanto que 
no núcleo existe DNA concentrado. por esse motivo, o efeito é mais evidente. 
4. 
o efeito da radiação no núcleo é mais evidente, porque o núcleo tem uma área menor do que o 
citoplasma, o que acumula danos e alterações estruturais mais facilmente. 
5. 
a interação da radiação com o núcleo altera as membranas celulares, prejudica o fluxo de RNA 
entre o citoplasma e o núcleo e, consequentemente, induz a morte celular. 
2. Pergunta 2 
1/1 
Os efeitos biológicos da radiação podem ser divididos em efeitos estocásticos e não estocásticos. Os 
efeitos estocásticos não ocorrem em todos os indivíduos de uma dada população submetida à 
irradiação, existindo uma probabilidade de aparecimento dos efeitos biológicos. Os efeitos não 
estocásticos não obedecem à probabilidade, e ocorrem em todos os indivíduos de dada população 
submetida à irradiação. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os efeitos da radiação a nível celular, é 
possível afirmar que: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
os efeitos somáticos das radiações podem aparecer de maneira tardia, como mutações e 
tumores. 
Resposta correta 
2. 
um dos efeitos genéticos verificado em pacientes que tocam material radioativo são eritemas e 
úlceras na pele. 
3. 
os efeitos genéticos da radiação podem produzir febre, cefaleia, sudorese, falta de ar e 
convulsões. 
4. 
a probabilidade dos efeitos somáticos e genéticos diminui com o aumento da dose absorvida. 
5. 
os efeitos biológicos somáticos podem aparecer de maneira tardia, como deficiência congênita 
nos descendentes. 
3. Pergunta 3 
1/1 
Em 1 de novembro de 2006, o ex-agente secreto Alexander Litvinenko tomou chá com dois outros 
espiões russos em um hotel em Londres. Acredita-se que sua xícara de chá continha uma quantidade 
200 vezes maior do que a mediana da dose letal de Polônio-210 por ingestão, que é de 50 
nanogramas. O Po-210 é um radioisótopo natural, emissor alfa com meia-vida de 1,38 x 102 dias. 
Vinte e dois dias depois, Litvinenko morreu por causa dos efeitos da radiação. 
Fonte: EFE. Garçom diz que espião russo foi envenenado com chá. G1, Rio de Janeiro, 15 de junho 
de 2007. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL70228-5602,00 
GARCOM+DIZ+QUE+ESPIAO+RUSSO+FOI+ENVENENADO+COM+CHA.htm> Acesso em: 
29 de outubro de 2020. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características das radiações alfa, 
analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): 
I. ( ) As partículas alfa (radiação alfa) possuem dois prótons e dois nêutrons, similar ao núcleo de 
hélio, com bastante energia cinética, variando de 3,0 MeV a 7 MeV. 
II. ( ) Esse tipo de radiação é emitida por núcleos instáveis, com velocidade média de 20.000 km/s, e 
elevada massa atômica, tais como o tório e o urânio. 
III. ( ) Devido à radiação alfa possuir baixo poder de penetração, as exposições externas estão 
desassociadas de perigo ao ser humano, pois são incapazes de atravessar a camada mais externa da 
pele. 
IV. ( ) Quando as partículas alfa são inaladas ou ingeridas por mecanismos de contaminação 
acidental ou natural, provocam pequenos danos aos sistemas respiratório e digestivo. 
V. ( ) A radiação alfa é propagada em forma de ondas eletromagnéticas, que viajam em uma mesma 
velocidade e diferem em relação ao comprimento de onda. 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
V, V, F, F, V. 
2. 
F, V, V, F, V. 
3. 
F, F, V, V, F. 
4. 
V, F, F, V, F. 
5. 
V, V, V, F, F. 
Resposta correta 
4. Pergunta 4 
1/1 
A radiólise da água é a quebra da molécula da água causada por transferência de energia, que pode 
acontecer através de radiações ionizantes. Nesse processo, a interação da radiação com a matéria 
leva à produção de moléculas instáveis e excitadas extremamente reativas como H2O*, H3O+, 
H2O+, H2O-, que são transformadas em espécies reativas do oxigênio como H* e HO*. Essas 
espécies reativas interagem com biomoléculas da célula e modificam a estrutura de moléculas 
importantes, levando a efeitos biológicos deletérios. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre essa forma de interação da radiação 
com a matéria, é correto afirmar que: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
a radiólise da molécula de água constitui um efeito indireto da radiação, pois interage com 
biomoléculas, indiretamente, por meio da produção de espécies reativas de oxigênio. 
Resposta correta 
2. 
a radiólise da água constituí um efeito direto da radiação, pois interage com moléculas de água 
que fazem parte da constituição das células, alterando diretamente a célula. 
3. 
a radiólise da água é importante como interação da radiação com a matéria, porque as espécies 
reativas do oxigênio têm uma meia vida alta e demoram para provocar efeito biológico. 
4. 
a radiólise da água é um efeito biológico da radiação, pois, nesse processo, a radiação interage 
com uma molécula orgânica (H20), que constitui a estrutura das células. 
5. 
a radiólise da água é um efeito biológico da radiação, pois ocorre por meio da interação da 
radiação com biomoléculas que interagem com a água e produzem espécies reativas de 
oxigênio. 
5. Pergunta 5 
1/1 
Os raios x utilizados nas aplicações médicas, em sua maioria, são produzidos por tubo de raios x, o 
qual é um tubo de vidro em vácuo que possui um filamento (cátodo) e um alvo metálico (ânodo). O 
processo de produção de raios x, denominado bremsstrahlung, gerado em equipamentos de raios x 
móveis ou portáteis, ocorre devido à desaceleração de elétrons no campo elétrico dos núcleos dos 
átomos do elemento alvo. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as perdas de energia dos elétrons 
incidentes no alvo, pode-se afirmar que elas ocorrem: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
devido à interação com os elétrons das camadas mais externas. 
2. 
devido às perdas de energia dos elétrons nas camadas K e L, próximas ao núcleo do elemento 
alvo. 
Resposta correta 
3. 
principalmente quando a interação se dá diretamente com o núcleo em uma única colisão. 
4. 
devido aos elétrons acelerados (emitidos) interagirem com elétrons presentes nas camadas 
orbitais mais internas do átomo-alvo. 
5. 
principalmente por interações diretas com o núcleo. 
6. Pergunta 6 
1/1 
Leia o trecho a seguir: 
“A radioterapia é um tratamento indolor realizado através da aplicação de radiação ionizante em 
células malignas, danificando a estrutura do DNA celular e, consequentemente, interferindo no 
crescimento tumoral e metástase. A radiação pode controlar ou curar o câncer através da inibição da 
reprodução e divisão celular. A radiação beta é bastante utilizada no tratamento de câncer de pele”. 
Fonte: DE SOUSA, P. D.; MONTEIRO, S. W.; DEVÓLIO, L. M.; MARINHO, A. V.; MARSON, 
F. R. A importância da radioterapia no tratamento do câncer de mama. Brazilian Journal of Surgery 
and Clinical Research,[s. I.], v. 48, n. 2, p. 219-237. 2010. Disponível 
em: <https://www.mastereditora.com.br/periodico/20181204_202621.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2020. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características da radiação beta, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A radiação beta possui baixo poder de penetração, mas é altamente ionizante, assim, as exposições 
externas são inofensivas, pois são capazes de atravessar pequenas distâncias da camada mais externa 
da pele. 
II. A partícula beta é caracterizada por elétrons (β-) ou pósitrons (β+) que são emitidos pelo núcleo 
com o objetivo de se tornar estável; portanto, possui baixo poder de penetração. 
III. A radiação beta refere-se a ondas eletromagnéticas penetrantes, pois possuem alta frequência e 
são emitidas pelos núcleos atômicos com excesso de energia. 
IV. A radiação beta também é uma onda eletromagnética, pois possui as mesmas características da 
radiação gama, diferindo em relação à sua origem. 
V. A radiação beta é amplamente utilizada na medicina em tratamentos de patologias benignas tais 
como: as cicatrizes hipertróficas e o pterígio. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
I e III. 
2. 
II e V. 
Resposta correta 
3. 
III e IV. 
4. 
I, II e III. 
5. 
I, II e IV. 
7. Pergunta 7 
1/1 
Uma das possíveis interações da radiação com a matéria é o efeito Compton. Ele é um dos principais 
responsáveis pela necessidade de se manter as portas das salas revestidas de chumbo fechadas 
durante a realização de um exame de radiografia, e de se proteger atrás de um biombo. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre interação da radiação com a matéria, 
analise as afirmativas a seguir a respeito da reação encontrada pelos raios X quando interagem com a 
matéria e produzem o efeito Compton: 
I. No efeito Compton, o fotón remove um elétron do átomo, de preferência fracamente ligado, 
emitindo uma radiação eletromagnética de energia menor do que o fóton incidente, espalhando a 
radiação. 
II. No efeito Compton, a energia não transferida deixa o átomo na forma de um fóton, que possui 
uma energia menor que o fóton incidente. 
III. No efeito Compton, o fóton continua a se propagar após a interação com a matéria, seguindo, 
porém, uma direção totalmente diferente da inicial. 
IV. No efeito Compton, o fóton promove uma transição eletrônica sem que haja a remoção de um 
elétron orbital, gerando uma fluorescência característica. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
I, II e III. 
Resposta correta 
2. 
I e IV. 
3. 
II e III. 
4. 
III e IV 
5. 
I e II. 
8. Pergunta 8 
0/1 
O sistema hematopoiético e o reprodutivo são mais sensíveis aos efeitos biológicos da radiação do 
que o tecido nervoso e parênquima renal. Esse fato se dá em virtude da grande atividade mitótica 
desses tecidos. Essa característica também é encontrada em algumas células neoplásicas, que são 
mais sensíveis à radiação do que outros tecidos. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre radiossensibilidade das células, o fator 
que contribui para o aumento da radiossensibilidade é a: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
pressão parcial do oxigênio no organismo. 
2. 
presença de compostos químicos tóxicos. 
3. Incorreta: 
exposição em múltiplas doses. 
4. 
diferenciação celular. 
Resposta correta 
5. 
quantidade de água por volume no organismo. 
9. Pergunta 9 
1/1 
Quando a radiação eletromagnética interage com a matéria, pode ocorrer a transferência da energia 
do fóton total ou parcial para as partículas que compõem o meio material alvo. Algumas das 
principais interações da radiação eletromagnética com a matéria são: espalhamento Compton, efeito 
fotoelétrico e produção de pares, que se diferenciam entre si por apresentarem características do 
meio material. 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a produção de pares, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Na produção de pares, os fótons espalhados possuem frequências menores que a dos fótons 
originais. 
II. A produção de pares é caracterizada pela transferência total da energia da radiação a um único 
elétron orbital. 
III. Na produção de pares, o fóton deve fornecer energia suficiente ao elétron para romper a atração 
eletrostática exercida pelo núcleo, para que ele seja ejetado do átomo na forma de um fotoelétron. 
IV. Na produção de pares, a radiação interage com o núcleo e desaparece, dando origem a um par 
elétron-pósitron com energia cinética em diferente proporção. 
V. O processo de produção de pares se caracteriza quando um fóton de alta energia colide com o 
núcleo atômico, cedendo toda sua energia para o núcleo, dando origem a duas partículas. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
I. Na produção de pares, os fótons espalhados possuem frequências menores que a dos fótons 
originais. 
II. A produção de pares é caracterizada pela transferência total da energia da radiação a um único 
elétron orbital. 
III. Na produção de pares, o fóton deve fornecer energia suficiente ao elétron para romper a atração 
eletrostática exercida pelo núcleo, para que ele seja ejetado do átomo na forma de um fotoelétron. 
IV. Na produção de pares, a radiação interage com o núcleo e desaparece, dando origem a um par 
elétron-pósitron com energia cinética em diferente proporção. 
V. O processo de produção de pares se caracteriza quando um fóton de alta energia colide com o 
núcleo atômico, cedendo toda sua energia para o núcleo, dando origem a duas partículas. 
Está correto apenas o que se afirma em: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
II e III. 
2. 
I e II. 
3. 
III e IV. 
4. 
IV e V. 
Resposta correta 
5. 
II e V. 
10. Pergunta 10 
1/1 
Em 1895, logo após o descobrimento do raio X, Wilhelm Conrad Röntgen aplicou na mão de sua 
esposa, Bertha Röntgen, fótons X emitidos de um tubo de Crookes, produzindo a primeira 
radiografia registrada da história. Nele, dava para se observar estruturas ósseas com detalhes que 
nenhuma outra técnica conseguia, sendo possível a visualização in situ de carpos, metacarpos e 
falanges. 
A radiografia aplicada na mão da Bertha provocou graves efeitos biológicos da radiação. Assim, e 
considerando os conteúdos estudados sobre os efeitos da radiação a nível celular, é possível afirmar 
que: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
crianças da Bielorrússia, que respiraram o ar vindo de Chernobyl apresentaram tumores 
ósseos. 
2. 
sobreviventes das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki apresentaram níveis altos de 
tumores malignos em diversos tecidos. 
Resposta correta 
3. 
trabalhadores de cíclotron apresentaram um alto índice de tumores de tireoide. 
4. 
trabalhadores de minas de urânio apresentaram câncer de próstata. 
5. 
pintores de relógio que usavam tinta de rádio apresentaram tumores de cabeça e pescoço.

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