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Disciplina: PRINCÍPIOS DE RADIOPROTEÇÃO E BLINDAGEM AV Aluno: LUANA DOS SANTOS SILVESTRE 202112020126 Professor: ANEURI SOUZA DE AMORIM Turma: 9001 DGT1254_AV_202112020126 (AG) 16/02/2024 23:46:13 (F) Avaliação: 7,00 pts Nota SIA: 7,00 pts 02730 - PRINCÍPIOS EM RADIOPROTEÇÃO 1. Ref.: 6042204 Pontos: 1,00 / 1,00 De acordo com as recomendações da ICRP nas publicações 26 e 60, os limites de dose anual para exposição ocupacional, considerando a grandeza dose equivalente, para os cristalinos são, respectivamente: 500mSv e 300mSv 300mSv e 300mSv 300mSv e 150mSv 150mSv e 300mSv 150mSv e 150mSv 2. Ref.: 6042013 Pontos: 1,00 / 1,00 A dose absorvida em um órgão ou tecido exposto a 2,58x10-2C/kg de radiação gama será aproximadamente: 1Gy 100R 1Sv 0,01Gy 2,58x10-2Gy 02982 - FUNDAMENTOS DE DOSIMETRIA 3. Ref.: 6070481 Pontos: 1,00 / 1,00 Um feixe de fótons com energia de 1,5 MeV de uma fonte de Co-60 foi utilizado para irradiar um tumor de um paciente. Este foi posicionado a uma distância de 100 cm da fonte e irradiado durante 3 min. A atividade da fonte é de 2kCi. A constante da taxa de exposição para o Co-60 vale: 1,30 R.m2)/(h.Ci) Considerando o tumor como músculo, assinale a opção que corresponda a dose absorvida no tumor. 1,25 mGy 12,5 Gy 1,25 Gy 125 Gy 12,5 mGy 4. Ref.: 6070479 Pontos: 0,00 / 1,00 A taxa de dose a 4 m de uma fonte emissora de radiação gama é 2,0 mSv/h. A distância necessária que esta fonte deve estar para javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6042204.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6042204.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6042013.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6042013.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6070481.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6070481.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6070479.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6070479.'); resultar em uma taxa de dose de 20 µSv/h é igual a 5 metros. 20 metros. 40 metros. 10 metros. 50 metros. 5. Ref.: 6069942 Pontos: 1,00 / 1,00 A lei de atenuação de fótons na matéria apresenta as mesmas características que a lei de decaimento radioativo: Onde é o número de núcleos que não descaíram no tempo inicial , N é o número de núcleos que não descaíram em um tempo subsequente e representa a probabilidade de que algum núcleo particular irá decair em um intervalo de tempo. A partir da semelhança para ambas as equações, assinale a alternativa que melhor representa a grandeza equivalente ao tempo de meia-vida para a atenuação de fótons. 03086 - NORMAS 6. Ref.: 6063997 Pontos: 1,00 / 1,00 De acordo com a RDC ANVISA 330, de 20 de dezembro de 2019, a radiologia diagnóstica ou intervencionista, contemplam os seguintes serviços: radiologia médica e odontológica, de mamogra�a, de �uoroscopia, de tomogra�a, de ultrassonogra�a e de ressonância magnética nuclear. radiologia médica e odontológica, de mamogra�a, de �uoroscopia e de tomogra�a computadorizada. diagnóstico por imagem e odontológico, radiologia intervencionista e de hemodinâmica. radiodiagnóstico médico e odontológico, radiologia intervencionista e de hemodinâmica. Incluem os serviços de radiologia médica e odontológica, de mamogra�a, de �uoroscopia e de tomogra�a computadorizada. radiodiagnóstico médico e odontológico, diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista e de hemodinâmica. Incluem os serviços de radiologia médica e odontológica, de mamogra�a, de �uoroscopia, de tomogra�a, de ultrassonogra�a e de ressonância magnética nuclear. 7. Ref.: 6063713 Pontos: 1,00 / 1,00 De acordo com os princípios gerais de proteção radiológica, estabelecidos na Resolução- RDC 330/2019 da ANVISA, sobre as medidas de vigilância e monitoramento em proteção radiológica, todas as seguintes a�rmativas estão corretas, exceto: croquis da instalação e vizinhanças, com o leiaute apresentando o equipamento de raios X e o painel de controle, com indicação da natureza e da ocupação das salas adjacentes. descrição da instrumentação utilizada e da calibração. veri�cação da adequação dos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos nesta Resolução e monitoração dos indivíduos ocupacionalmente expostos. identi�cação do equipamento de raios X e seu(s) tubo(s), indicando fabricante, modelo e número de série. N = N0e −λt N0 (t = 0) t λ x1/2 = μ/ln2 x1/2 = ln2/λ x1/2 = λ/μ x1/2 = μ/I x1/2 = ln2/μ javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6069942.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6069942.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6063997.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6063997.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6063713.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6063713.'); garantir que os indivíduos do público estejam a distância necessária do cabeçote e do receptor de imagem para que o equivalente de dose ambiental seja inferior ao de�nido para área livre, determinada pelo levantamento radiométrico. 03121 - BLINDAGEM 8. Ref.: 6065057 Pontos: 0,00 / 1,00 Você recebeu a tarefa de calcular a espessura de uma barreira primária - em mm de chumbo (mm Pb) -, utilizando a metodologia do NCRP-147 e considerando uma pré-barreira de 0,85mm de Pb. Para isso, você deve adotar os seguintes valores: , ; e , ; ; área livre; ; , Além disso, é preciso utilizar a seguinte fórmula: Com base nessas informações, a espessura da barreira primária é igual a: 1,25 mmPb. 0,75 mmPb. 0,65 mmPb. 0,55 mmPb. 1,0 mmPb. 9. Ref.: 6064595 Pontos: 1,00 / 1,00 A determinação da carga de trabalho máxima semanal (W) de um serviço de radiodiagnóstico, expressa em mAmin/sem, pode ser obtida por meio de entrevistas com a equipe técnica, a partir do número aproximado de pacientes por dia (ou semana) e dos parâmetros operacionais mais utilizados. Se um serviço possui um equipamento de raios X que opera com 2 mA durante 4 horas por dia, 5 dias por semana, a carga de trabalho desse serviço é: 24000 mAmin/sem. 24 mAmin/sem. 2400 mAmin/sem. 240 mAmin/sem. 275 mAmin/sem. 10. Ref.: 6065153 Pontos: 0,00 / 1,00 A NCRP-147, publicada em 2004, apresenta recomendações e informações técnicas relacionadas ao projeto e à instalação de blindagem estrutural para salas que fazem uso de raios X para diagnóstico. Ela substitui as recomendações que a NCRP-49, de 1976, fazia em relação a salas de raios X diagnóstico. É bom frisar que as recomendações na NCRP-147 se aplicam somente às novas instalações e novas construções e não serão exigidas para veri�cação de salas já existentes, ou seja, instalações projetadas antes da publicação da NCRP-147 e que atendam 100kV α = 2, 5 β = 15, 28 γ = 0, 7557 U = 0, 89 T = 1/4 K1 = 2, 3mSv/pac N = 45pacientes d = 1, 8m xbarreira = ln[ ] − xpre1αγ ( ) γ + NUTK1 Pd2 β α 1+ β α javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6065057.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6065057.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6064595.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6064595.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6065153.'); javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 6065153.'); às exigências da NCRP-49 não precisam ser reavaliadas. Porém, se forem feitas modi�cações nas salas já existentes, elas deverão obedecer à NCRP-147. Sobre esse tema analise as a�rmativas a seguir: I - Durante a década de 1980, o NCRP-49 começou a ser revisto por diferentes autores, que consideravam suas informações ultrapassadas por não incluir novas tecnologias, como a Mamogra�a, a Tomogra�a Computadorizada, a Radiologia Digital e a Radiologia Odontológica. II - O NCRP-49 começou a ser revisto por diferentes autores, que consideravam suas informações ultrapassadas por incluir poucas informações sobre outros materiais para blindagem além do chumbo e do concreto. III - O NCRP-49 utiliza o princípio da limitação de dose para o cálculoda espessura da blindagem, enquanto o NCRP-147 utiliza o método da otimização para a realização desses cálculos. Sobre essas a�rmativas, deve-se concluir que apenas: a a�rmativa I está correta. as a�rmativas II e III estão corretas. a a�rmativa III está correta. as a�rmativas I e II estão corretas. as a�rmativas I e III estão corretas.
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