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Avaliação I - Individual pdf7

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28/08/2023, 16:57 Avaliação I - Individual
about:blank 1/6
Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:669684)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 31551255
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
Segundo Hironaka et al. (2012), os isótopos são colocados em posições específicas no reator, e 
começam a ser bombardeados pelos nêutrons originados do processo de fissão no núcleo de urânio. 
Esses nêutrons penetrarão o núcleo dos isótopos (nuclídeos), alterando a relação prótons x nêutrons, 
tornando-os instáveis, sendo estes, a partir de agora, denominados radioisótopos (radionuclídeos). No 
processo, pode ser percebida uma maior atividade dentro do núcleo, mas a emissão de radiação é 
menor do que a produção de radioisótopos. De acordo com o exposto, estamos tratando de qual forma 
de produção artificial de radioisótopos?
FONTE: HIRONAKA, Fausto Haruki; SAPIENZA, Marcelo Tatit; ONO, Carla Rachel; LIMA, 
Marcos Santos; BUCHPIGUEL, Carlos Alberto. Medicina nuclear: princípios e aplicações. São 
Paulo: Atheneu, 2012.
A Ativação em reatores nucleares.
B Eluição dentro de geradores.
C Separação dos radionuclídeos.
D Transmutação em reatores nucleares.
O uso de geradores de radionuclídeos é uma estratégia importante, que permite o uso de 
radioisótopos de meia-vida curta nos serviços de medicina nuclear. Esse tipo de gerador não produz o 
radioisótopo artificial, sendo a transformação de um isótopo em um radioisótopo, possível apenas em 
ciclotrons e reatores nucleares. Sobre os geradores de radionuclídeos, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas: 
( ) O gerador é um dispositivo fixo. Nele, é colocada uma "matriz", ou seja, um radioisótopo 
denominado "pai", de meia-vida curta, que foi produzido em um reator nuclear ou em um ciclotron. 
( ) Esse tipo de gerador não é vantajoso pois possui limitações quanto à quantidade de radioisótopos 
que podem ser obtidos. É necessário que o pai e filho permitam ser separados de forma rápida, 
segura, e em um curto espaço de tempo. 
( ) "Eluição" é termo usado para fazer a extração do radionuclídeo filho e, no momento dessa 
eluição, é importante que não venham impurezas da estrutura do gerador. 
( ) A meia-vida física do Mo-99 é de 66 horas, então, um gerador de Mo-99/Tc99m pode ser usado 
por até duas semanas, dependendo do fluxo de pacientes do serviço de medicina nuclear e do número 
de eluições realizadas por dia/semana. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - F - V.
B F - F - V - V.
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28/08/2023, 16:57 Avaliação I - Individual
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C V - V - V - F.
D F - V - V - F.
Somente 30 anos depois da descoberta dos raios-X é que começou a ser cogitada a criação de 
uma comissão que se preocupasse em estabelecer os requisitos, normas e parâmetros relativos ao uso 
das radiações ionizantes. Um dos parâmetros foi a criação de grandezas com unidades de medida que 
pudessem expressar, de forma clara, a quantidade de radiação, relacionando esses valores com os 
possíveis efeitos ao corpo humano. Para que se conseguisse ter uma relação entre dose e efeito foram 
criadas as grandezas e unidades. Sobre essas grandezas e unidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Grandeza de dose equivalente é representada por Hp (d), sendo que o "d" representa a 
probabilidade de entrada da radiação de dentro para fora do corpo. 
II- Kerma refere-se à transferência inicial de energia e, muitas vezes, é usado como dose absorvida, 
por ser numericamente igual, principalmente para energia de fótons menor que 1,0 MeV. 
III- Para grandeza de dose equivalente, os valores de ponderação escolhidos pela ICRP determinam 
apenas a energia da radiação, equivalendo a sua efetividade cronológica relativa (RCE) e induzindo 
efeitos estocásticos nos seres humano. 
IV- Para grandeza de atividade a unidade "Ci" corresponde ao número de transformações nucleares 
por unidade de tempo de 1 g de rádio-226. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I e IV estão corretas.
B Somente a afirmativa IV está correta.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas II e IV estão corretas.
Somente anos depois da descoberta dos raios X é que se começou a evidenciar e correlacionar 
lesões causadas por exposição à radiação e a estudar sobre radioproteção. As grandezas e unidades 
foram criadas para expressar a quantidade de radiação emitida e mensurar o quanto ela interagiu com 
o corpo humano, definindo possíveis riscos de efeitos nocivos à saúde. Sobre as grandezas e 
unidades, associe os itens, utilizando o código a seguir: 
I- Grandeza de Atividade. 
II- Grandeza de Exposição. 
III- Fator de Qualidade. 
IV- Grandeza Kerma. 
( ) Caracterizada pelo número de partículas ou fótons que a amostra emite por unidade de tempo. É 
a taxa do decaimento. A diminuição dessa atividade se dá de forma exponencial. 
( ) Energia cinética liberada por unidade de massa. Mensura a quantidade de energia que foi 
transferida ao meio e, consequentemente, que sofreu ionização. 
( ) Calculada com base na transferência linear de energia (LET), definida como a densidade 
(quantidade) de ionização de uma radiação ao longo de sua trajetória. 
( ) Utilizada apenas para radiação eletromagnética, ou seja, para fótons de raios x e raios gama 
interagindo no ar. Mensura a capacidade de os fótons ionizarem o ar. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A III - I - II - IV.
B IV - III - II - I.
C I - IV - III - II.
D II - III - I - IV.
Quando falamos de interação no processo de decaimento pelo elétron Auger, sabemos que a 
radiação característica é emitida pelo elétron que perdeu energia no salto eletrônico. Ela segue uma 
trajetória que pode encontrar um caminho livre, ou encontrar um outro elétron da camada mais 
externa. No caso, se a radiação característica se chocar com esse elétron, vai ejetá-lo. Sobre o caso 
hipotético apresentado, avalie as asserções a seguir, e a relação proposta entre elas: 
I- O elétron Auger só existe se ocorrer interação de conversão interna. 
PORQUE
II- É preciso que ocorra a ejeção de um elétron das primeiras camadas para que os elétrons das 
camadas mais externas possam proceder o salto eletrônico e ocupar aquele espaço, produzindo os 
raios X característicos. 
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.
Diferente de RF ou luz visível, a energia eletromagnética ionizante geralmente é caracterizada 
pela energia contida em um fóton. Um fóton de raios X contém consideravelmente mais energia do 
que um fóton de luz visível ou um fóton RF. A frequência de radiação X é muito maior e o 
comprimento de onda muito menor do que em outros tipos de energia eletromagnética. Sobre a 
radiação ionizante, analise as afirmativas a seguir: 
I- O processo de ionização, ocasionado por radiações ionizantes, acontecerá apenas em qualquer tipo 
de corpo humano que tiver contato com a radiação. 
II- Se um átomo ou molécula for exposto a uma energia com potencial de ionização, ou seja, uma 
energia (força) maior que a energia de ligação do elétron no orbital, o elétron será ionizado, 
literalmente arrancado de sua órbita, deixando um espaço vazio. 
III- Podemos dizer que a produção das radiações ionizantes se dá por dois processos: por ajustes que 
ocorrerão no núcleo ou por camadas eletrônicas da eletrosfera. 
IV- Um átomo encontra-se em seu estado fundamental, eletricamente neutro, quando o número de 
prótons em seu núcleo é a metade do número de elétrons nos orbitais da eletrosfera. Assim,podemos 
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dizer que as cargas elétricas se encontram em constante excitação. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas II e III estão corretas.
C Somente a afirmativa IV está correta.
D As afirmativas I, II e IV estão corretas.
As grandezas de proteção são aplicadas na limitação de dose para órgãos específicos, 
considerando a sua radiossensibilidade e o limiar de dose para o corpo todo. As grandezas de 
proteção consideram a absorção de energia pelos seres humanos e, para calcular, é necessário saber o 
valor da dose absorvida. Sobre essas grandezas, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para 
as falsas: 
( ) A grandeza de dose equivalente é utilizada para determinar a limitação de dose para um tecido 
ou órgão específico (cristalino, pele e extremidades) e pode ser utilizada para radiações 
eletromagnéticas ou corpusculares. 
( ) A grandeza de dose efetiva estabelece os limites para exposição às radiações, de cada parte do 
corpo individualmente, preservando a ocorrência de efeitos cancerígenos ou causando efeitos 
hereditários 
( ) A grandeza de dose efetiva comprometida só é válida quando ocorre a incorporação de 
radionuclídeo por ingestão ou inalação. O período de integração para adultos é de 50 anos e para 
crianças é de 70 anos. 
( ) A grandeza de dose efetiva leva em consideração os valores obtidos na medição de dose 
equivalente e considera o tipo de tecido exposto, utilizando o fator de ponderação do tecido ou órgão. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V - F.
B F - V - F - F.
C F - F - V - V.
D V - F - V - V.
Segundo Mourão e Oliveira (2009), existem radioisótopos naturais que geram uma radiação de 
fundo que se soma à radiação que vem do espaço, atingindo a atmosfera terrestre. No nosso solo 
terrestre, podemos encontrar o Urânio-235, o Tório-232 e o Potássio-40. São elementos que vão se 
desintegrando com o passar dos anos, buscando a estabilidade. Sobre o exposto, avalie as asserções a 
seguir e a relação proposta entre elas: 
I- A população terrestre conta com uma blindagem importante chamada de atmosfera. Conforme 
descreve Tahuata et al. (2014), a atmosfera terrestre atenua e absorve muitas dessas radiações 
cósmicas naturais. 
PORQUE
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II- Muitas partículas são freadas na atmosfera ou desviadas pelo cinturão magnético de Órion. 
Assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: MOURÃO, Arnaldo P.; OLIVEIRA, Fernando A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 
São Caetano do Sul: Difusão editora, 2009.
TAUHATA, L., SALATI, I.P.A., PRINZIO, R.D.I., PRINZIO e M.A.R.R. Radioproteção e 
Dosimetria: Fundamentos. Rio de Janeiro: IRD/CNEN, 2014.
A A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
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 As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da
primeira.
A grandeza fator de qualidade, representada pela letra "Q", pode ser definida como a estimativa 
de energia transferida para o meio. É o fator utilizado para definir fator de qualidade efetivo das 
radiações, definido como a quantidade de ionização de uma radiação ao longo de sua trajetória. Sobre 
o exposto, analise as afirmativas a seguir:
I- É calculada com base na transferência linear de energia (LET). 
II- Definida como a quantidade de energia que realmente foi retida na massa do absorvedor, por 
ionização ou excitação. 
III- Definida como a densidade de ionização de uma radiação ao longo de sua trajetória. 
IV- Pode ser definida como a estimativa de energia transferida para o meio 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas II e III estão corretas.
B Somente a afirmativa I está correta.
C As afirmativas I, III e IV estão corretas.
D Somente a afirmativa IV está correta.
Quando falamos sobre decaimento radioativo, temos que levar em consideração vários 
conceitos, como os de meia-vida física, efetiva e biológica. Qual das alternativas a seguir define o 
conceito de meia-vida física de um elemento radioativo?
A Possui o mesmo conceito de meia-vida efetiva.
B É o tempo necessário para que um material radioativo seja eliminado pelas vias normais do
organismo.
C É o tempo necessário para que um elemento radioativo (instável) tenha seu número de
desintegrações reduzido à metade.
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D É o tempo necessário para que a metade da quantidade de um material radioativo ingerido seja
eliminada pelas vias normais do organismo.
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