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Conjunto de exercícios sobre radiações ionizantes: características e classificação ionizante/não ionizante; produção de raios X em tubo e bremsstrahlung; perdas de energia dos elétrons; efeito Compton; radiólise da água, formação de espécies reativas e impactos biológicos.

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Questões resolvidas

Um dos maiores avanços da medicina ocorreu devido ao uso das radiações ionizantes, pois isso possibilitou a visualização das estruturas internas do corpo humano, sem a necessidade de cirurgia. As radiações são fenômenos físicos que são produzidos por meio de processos de ajuste que podem ocorrer no núcleo ou nas camadas eletrônicas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características das radiações ionizantes, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I. ( ) Do ponto de vista energético, as radiações podem ser classificadas como ionizantes ou não ionizantes.
II. ( ) A radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para retirar um elétron do átomo.
III. ( ) Os principais tipos de radiação ionizante são: raios x, sinais de rádio, raios gama e radiação beta.
IV. ( ) A radiações não ionizantes possuem energia superior a 10 ou 12 eV, e um comprimento de onda inferior a 100 nm.
V. ( ) Os principais tipos de radiações não ionizantes são: raios x, luz visível e sinais de rádio e televisão.
1. V, V, F, F, F.
2. F, F, F, V, V.
3. V, V, V, V, F.
4. F, V, F, V, V.
5. V, F, F, F, V.

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:
1. principalmente quando a interação se dá diretamente com o núcleo em uma única colisão.
2. devido aos elétrons acelerados (emitidos) interagirem com elétrons presentes nas camadas orbitais mais internas do átomo-alvo.
3. principalmente por interações diretas com o núcleo.
4. Incorreta: devido aos ganhos de energia dos elétrons nas camadas K e L, próximas ao núcleo do elemento alvo.
5. devido à interação com os elétrons das camadas mais externas.

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.
1. I e II.
2. II e III.
3. III e IV.
4. I, II e III.

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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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 constituí um efeito direto da radiação, pois interage com moléculas de água que fazem parte da constituição das células, alterando diretamente a célula.

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:
1. pintores de relógio que usavam tinta de rádio apresentaram tumores de cabeça e pescoço.
2. trabalhadores de minas de urânio apresentaram câncer de próstata.
3. trabalhadores de cíclotron apresentaram um alto índice de tumores de tireoide.
4. crianças da Bielorrússia, que respiraram o ar vindo de Chernobyl apresentaram tumores ósseos.
5. sobreviventes das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki apresentaram níveis altos de tumores malignos em diversos tecidos.

Os equipamentos que produzem os raios X possuem um tubo designado para tal função, em uma determinada faixa de energia utilizada em exame de diagnóstico por imagem. Esses equipamentos são amplamente utilizados na radiologia.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante o processo de geração dos raios X dentro do tubo:
( ) No cátodo ocorre o efeito termiônico, que produz uma nuvem de elétrons.
( ) Os elétrons são acelerados em direção ao alvo (ânodo).
( ) É aplicado um diferença de potencial (DDP).
( ) Quando os elétrons se chocam com o alvo, são produzidos dois tipos de raios x.

A síndrome aguda da radiação é uma série de sintomas clínicos apresentados por pacientes que foram expostos a níveis muito altos de radiação, na ordem de dezenas de milhares de rads. É um quadro clínico grave que, em poucas horas ou dias, pode levar ao coma e à morte.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre radiossensibilidade, sobre os sintomas relacionados aos níveis de radiossensibilidade tecidual é possível afirmar que:
1. as células dos rins, do fígado e da tireoide apresentam radiossensibilidade baixa e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 400-1000 rads.
2. as células da pele apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 100-3000 rads.
3. as células do trato gastrointestinal, da córnea e do osso em crescimento apresentam radiossensibilidade baixa e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 300-2000 rads.
4. as células do tecido linfático, da medula óssea e das gônadas apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 200-1000 rads.
5. as células dos músculos, do cérebro e da coluna vertebral apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 200-1000 rads.

Antoine Henri Becquerel foi o primeiro cientista a verificar os efeitos deletérios da radiação, quando levou em seu bolso uma mostra de rádio e percebeu a formação de eritemas na pele duas semanas após o ocorrido. Depois, houve a formação de úlceras que demoraram muitos meses para serem curadas. Pierre Curie, quando soube do ocorrido, repetiu tal feito em 1901, no próprio antebraço, e os efeitos foram semelhantes ao de Becquerel.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os mecanismos de ação da radiação nas células, é possível afirmar a respeito dos sintomas registrados por Becquerel e Curie que:
1. o eritema e a úlcera ocorreram devido à troca de energia entre os corpos e a produção de calor, provocado pela amostra de rádio sob a pele dos pesquisadores.
2. os sintomas ocorreram devido a posteriores problemas crônicos de saúde dos pesquisadores, como diabetes e hipertensão, que permitem a exacerbação do efeito da radiação.
3. os sintomas ocorreram devido à baixa imunidade provocada pela má alimentação dos pesquisadores, que trabalhavam longas horas por dia com radiação.
4. o eritema e a úlcera ocorreram devido ao efeito da radiação na pele, ocasionando clivagem de biomoléculas a nível celular e morte necrótica do tecido em contato direto com o material.
5. os sintomas ocorreram devido a infecções e inflamações provocadas por bactérias da pele dos pesquisadores após o atrito do material no bolso em contato com o corpo.

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:
1. exposição em múltiplas doses.
2. presença de compostos químicos tóxicos.
3. quantidade de água por volume no organismo.
4. diferenciação celular.
5. pressão parcial do oxigênio no organismo.

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:
1. os efeitos biológicos somáticos podem aparecer de maneira tardia, como deficiência congênita nos descendentes.
2. os efeitos somáticos das radiações podem aparecer de maneira tardia, como mutações e tumores.
3. a probabilidade dos efeitos somáticos e genéticos diminui com o aumento da dose absorvida.
4. os efeitos genéticos da radiação podem produzir febre, cefaleia, sudorese, falta de ar e convulsões.
5. um dos efeitos genéticos verificado em pacientes que tocam material radioativo são eritemas e úlceras na pele.

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Questões resolvidas

Um dos maiores avanços da medicina ocorreu devido ao uso das radiações ionizantes, pois isso possibilitou a visualização das estruturas internas do corpo humano, sem a necessidade de cirurgia. As radiações são fenômenos físicos que são produzidos por meio de processos de ajuste que podem ocorrer no núcleo ou nas camadas eletrônicas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características das radiações ionizantes, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I. ( ) Do ponto de vista energético, as radiações podem ser classificadas como ionizantes ou não ionizantes.
II. ( ) A radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para retirar um elétron do átomo.
III. ( ) Os principais tipos de radiação ionizante são: raios x, sinais de rádio, raios gama e radiação beta.
IV. ( ) A radiações não ionizantes possuem energia superior a 10 ou 12 eV, e um comprimento de onda inferior a 100 nm.
V. ( ) Os principais tipos de radiações não ionizantes são: raios x, luz visível e sinais de rádio e televisão.
1. V, V, F, F, F.
2. F, F, F, V, V.
3. V, V, V, V, F.
4. F, V, F, V, V.
5. V, F, F, F, V.

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:
1. principalmente quando a interação se dá diretamente com o núcleo em uma única colisão.
2. devido aos elétrons acelerados (emitidos) interagirem com elétrons presentes nas camadas orbitais mais internas do átomo-alvo.
3. principalmente por interações diretas com o núcleo.
4. Incorreta: devido aos ganhos de energia dos elétrons nas camadas K e L, próximas ao núcleo do elemento alvo.
5. devido à interação com os elétrons das camadas mais externas.

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.
1. I e II.
2. II e III.
3. III e IV.
4. I, II e III.

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:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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 constituí um efeito direto da radiação, pois interage com moléculas de água que fazem parte da constituição das células, alterando diretamente a célula.

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:
1. pintores de relógio que usavam tinta de rádio apresentaram tumores de cabeça e pescoço.
2. trabalhadores de minas de urânio apresentaram câncer de próstata.
3. trabalhadores de cíclotron apresentaram um alto índice de tumores de tireoide.
4. crianças da Bielorrússia, que respiraram o ar vindo de Chernobyl apresentaram tumores ósseos.
5. sobreviventes das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki apresentaram níveis altos de tumores malignos em diversos tecidos.

Os equipamentos que produzem os raios X possuem um tubo designado para tal função, em uma determinada faixa de energia utilizada em exame de diagnóstico por imagem. Esses equipamentos são amplamente utilizados na radiologia.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante o processo de geração dos raios X dentro do tubo:
( ) No cátodo ocorre o efeito termiônico, que produz uma nuvem de elétrons.
( ) Os elétrons são acelerados em direção ao alvo (ânodo).
( ) É aplicado um diferença de potencial (DDP).
( ) Quando os elétrons se chocam com o alvo, são produzidos dois tipos de raios x.

A síndrome aguda da radiação é uma série de sintomas clínicos apresentados por pacientes que foram expostos a níveis muito altos de radiação, na ordem de dezenas de milhares de rads. É um quadro clínico grave que, em poucas horas ou dias, pode levar ao coma e à morte.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre radiossensibilidade, sobre os sintomas relacionados aos níveis de radiossensibilidade tecidual é possível afirmar que:
1. as células dos rins, do fígado e da tireoide apresentam radiossensibilidade baixa e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 400-1000 rads.
2. as células da pele apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 100-3000 rads.
3. as células do trato gastrointestinal, da córnea e do osso em crescimento apresentam radiossensibilidade baixa e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 300-2000 rads.
4. as células do tecido linfático, da medula óssea e das gônadas apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 200-1000 rads.
5. as células dos músculos, do cérebro e da coluna vertebral apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 200-1000 rads.

Antoine Henri Becquerel foi o primeiro cientista a verificar os efeitos deletérios da radiação, quando levou em seu bolso uma mostra de rádio e percebeu a formação de eritemas na pele duas semanas após o ocorrido. Depois, houve a formação de úlceras que demoraram muitos meses para serem curadas. Pierre Curie, quando soube do ocorrido, repetiu tal feito em 1901, no próprio antebraço, e os efeitos foram semelhantes ao de Becquerel.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os mecanismos de ação da radiação nas células, é possível afirmar a respeito dos sintomas registrados por Becquerel e Curie que:
1. o eritema e a úlcera ocorreram devido à troca de energia entre os corpos e a produção de calor, provocado pela amostra de rádio sob a pele dos pesquisadores.
2. os sintomas ocorreram devido a posteriores problemas crônicos de saúde dos pesquisadores, como diabetes e hipertensão, que permitem a exacerbação do efeito da radiação.
3. os sintomas ocorreram devido à baixa imunidade provocada pela má alimentação dos pesquisadores, que trabalhavam longas horas por dia com radiação.
4. o eritema e a úlcera ocorreram devido ao efeito da radiação na pele, ocasionando clivagem de biomoléculas a nível celular e morte necrótica do tecido em contato direto com o material.
5. os sintomas ocorreram devido a infecções e inflamações provocadas por bactérias da pele dos pesquisadores após o atrito do material no bolso em contato com o corpo.

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:
1. exposição em múltiplas doses.
2. presença de compostos químicos tóxicos.
3. quantidade de água por volume no organismo.
4. diferenciação celular.
5. pressão parcial do oxigênio no organismo.

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:
1. os efeitos biológicos somáticos podem aparecer de maneira tardia, como deficiência congênita nos descendentes.
2. os efeitos somáticos das radiações podem aparecer de maneira tardia, como mutações e tumores.
3. a probabilidade dos efeitos somáticos e genéticos diminui com o aumento da dose absorvida.
4. os efeitos genéticos da radiação podem produzir febre, cefaleia, sudorese, falta de ar e convulsões.
5. um dos efeitos genéticos verificado em pacientes que tocam material radioativo são eritemas e úlceras na pele.

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Conteúdo do exercício
1. Pergunta 1
1/1
Um dos maiores avanços da medicina ocorreu devido ao uso das radiações ionizantes, pois isso possibilitou a visualização das estruturas internas do corpo humano, sem a necessidade de cirurgia. As radiações são fenômenos físicos que são produzidos por meio de processos de ajuste que podem ocorrer no núcleo ou nas camadas eletrônicas.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as características das radiações ionizantes, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s):
I. ( ) Do ponto de vista energético, as radiações podem ser classificadas como ionizantes ou não ionizantes. 
II. ( ) A radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para retirar um elétron do átomo.
III. ( ) Os principais tipos de radiação ionizante são: raios x, sinais de rádio, raios gama e radiação beta.
IV. ( ) A radiações não ionizantes possuem energia superior a 10 ou 12 eV, e um comprimento de onda inferior a 100 nm.
V. ( ) Os principais tipos de radiações não ionizantes são: raios x, luz visível e sinais de rádio e televisão 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
Ocultar opções de resposta 
1. 
V, F, F, F, V.
2. 
F, V, F, V, V.
3. 
F, F, F, V, V.
4. 
V, V, V, V, F.
5. 
V, V, F, F, F.
Resposta correta
2. Pergunta 2
0/1
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. 
principalmente por interações diretas com o núcleo.
2. 
devido à interação com os elétrons das camadas mais externas.
3. Incorreta:
devido aos ganhos de energia dos elétrons nas camadas K e L, próximas ao núcleo do elemento alvo.
4. 
principalmente quando a interação se dá diretamente com o núcleo em uma única colisão.
5. 
devido aos elétrons acelerados (emitidos) interagirem com elétrons presentes nas camadas orbitais mais internas do átomo-alvo.
Resposta correta
3. Pergunta 3
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 e II.
2. 
II e III.
3. 
III e IV
4. 
I, II e III.
Resposta correta
5. 
I e IV.
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 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.
2. 
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.
3. 
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
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 constituí um efeito direto da radiação, pois interage com moléculas de água que fazem parte da constituição das células, alterando diretamente a célula.
5. Pergunta 5
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. 
pintores de relógio que usavam tinta de rádio apresentaram tumores de cabeça e pescoço.
2. 
trabalhadores de cíclotron apresentaram um alto índice de tumores de tireoide.
3. 
sobreviventes das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki apresentaram níveis altos de tumores malignos em diversos tecidos. 
Resposta correta
4. 
crianças da Bielorrússia, que respiraram o ar vindo de Chernobyl apresentaram tumores ósseos.
5. 
trabalhadores de minas de urânio apresentaram câncer de próstata.
6. Pergunta 6
1/1
Os equipamentos que produzem os raios X possuem um tubo designado para tal função, em uma determinada faixa de energia utilizada em exame de diagnóstico por imagem. Esses equipamentos são amplamente utilizados na radiologia.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, ordene as etapas a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem durante o processo de geração dos raios X dentro do tubo:
( ) No cátodo ocorre o efeito termiônico, que produz uma nuvem de elétrons.  
( ) Os elétrons são acelerados em direção ao alvo (ânodo).
( ) É aplicado um diferença de potencial (DDP).
( ) Quando os elétrons se chocam com o alvo, são produzidos dois tipos de raios x.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
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1. 
1, 4, 2, 3.
2. 
3, 1, 2, 4.
3. 
4, 1, 3, 2. 
4. 
4, 2, 1, 3.
5. 
1, 3, 2, 4.
Resposta correta
7. Pergunta 7
1/1
A síndrome aguda da radiação é uma série de sintomas clínicos apresentados por pacientes que foram expostos a níveis muito altos de radiação, na ordem de dezenas de milhares de rads. É um quadro clínico grave que, em poucas horas ou dias, pode levar ao coma e à morte.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre radiossensibilidade, sobre os sintomas relacionados aos níveis de radiossensibilidade tecidual é possível afirmar que:
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1. 
as células da pele apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 100-3000 rads.
2. 
as células dos rins, do fígado e da tireoide apresentam radiossensibilidadebaixa e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 400-1000 rads.
3. 
as células do tecido linfático, da medula óssea e das gônadas apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 200-1000 rads. 
Resposta correta
4. 
as células do trato gastrointestinal, da córnea e do osso em crescimento apresentam radiossensibilidade baixa e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 300-2000 rads.
5. 
as células dos músculos, do cérebro e da coluna vertebral apresentam radiossensibilidade alta e podem apresentar efeitos graves da radiação com uma exposição de 200-1000 rads.
8. Pergunta 8
1/1
Antoine Henri Becquerel foi o primeiro cientista a verificar os efeitos deletérios da radiação, quando levou em seu bolso uma mostra de rádio e percebeu a formação de eritemas na pele duas semanas após o ocorrido. Depois, houve a formação de úlceras que demoraram muitos meses para serem curadas. Pierre Curie, quando soube do ocorrido, repetiu tal feito em 1901, no próprio antebraço, e os efeitos foram semelhantes ao de Becquerel.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os mecanismos de ação da radiação nas células, é possível afirmar a respeito dos sintomas registrados por Becquerel e Curie que:
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1. 
o eritema e a úlcera ocorreram devido à troca de energia entre os corpos e a produção de calor, provocado pela amostra de rádio sob a pele dos pesquisadores.
2. 
os sintomas ocorreram devido à baixa imunidade provocada pela má alimentação dos pesquisadores, que trabalhavam longas horas por dia com radiação.
3. 
o eritema e a úlcera ocorreram devido ao efeito da radiação na pele, ocasionando clivagem de biomoléculas a nível celular e morte necrótica do tecido em contato direto com o material.
Resposta correta
4. 
os sintomas ocorreram devido a posteriores problemas crônicos de saúde dos pesquisadores, como diabetes e hipertensão, que permitem a exacerbação do efeito da radiação.
5. 
os sintomas ocorreram devido a infecções e inflamações provocadas por bactérias da pele dos pesquisadores após o atrito do material no bolso em contato com o corpo.
9. Pergunta 9
1/1
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:
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1. 
quantidade de água por volume no organismo.
2. 
pressão parcial do oxigênio no organismo.
3. 
exposição em múltiplas doses. 
4. 
diferenciação celular.
Resposta correta
5. 
presença de compostos químicos tóxicos.
10. Pergunta 10
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:
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1. 
os efeitos biológicos somáticos podem aparecer de maneira tardia, como deficiência congênita nos descendentes.
2. 
os efeitos genéticos da radiação podem produzir febre, cefaleia, sudorese, falta de ar e convulsões.
3. 
um dos efeitos genéticos verificado em pacientes que tocam material radioativo são eritemas e úlceras na pele.
4. 
a probabilidade dos efeitos somáticos e genéticos diminui com o aumento da dose absorvida.
5. 
os efeitos somáticos das radiações podem aparecer de maneira tardia, como mutações e tumores.
Resposta correta

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