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Avaliação II - Individual Proteção Radiológica e Radiobiologia

Prova (Avaliação II) com questões objetivas sobre proteção radiológica: dose absorvida e dosímetros (filme, TLD, ativos/passivos), seleção e manuseio de detectores, critérios de escolha e tipos de blindagem para partículas, nêutrons e raios X e gama.

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Questões resolvidas

A facilidade de operar um detector pelo usuário é importante para o sucesso da medição. Outro fator é a disponibilidade de manutenção e calibração do detector. Por fim, a avaliação do custo-benefício. Sobre a facilidade de manuseio e custo de um detector de radiação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I- A característica do detector impactará diretamente o valor de aquisição e manutenção, tornando-se importante dimensionar o tipo de detector com sua real aplicabilidade prática. PORQUE II- Investir em um detector muito complexo para uso simples fará com que mais da metade dos recursos seja subutilizada. Assinale a alternativa CORRETA:

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e II é uma justificativa correta da I.
B A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

A escolha de um detector varia de acordo com o seu objetivo de medição, por exemplo: o tipo de radiação a ser medido, que considera a energia da radiação, o seu poder de penetração e se é uma radiação eletromagnética ou corpuscular (partículas). É difícil haver um detector universal, que contemple todas as características. Sobre o fator de escolha de um detector, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Intervalo de tempo entre a medição e a informação desejada. II- Precisão e exatidão. III- Condição de uso. IV- Tipo de informação desejada. ( ) Nesse fator, podem ser necessárias informações do número de contagens (taxa de decaimento), energia da radiação que está sendo medida ou, ainda, a relação com a dose absorvida. ( ) Nesse fator, os detectores de campo devem ser leves, portáteis, resistentes a impactos, com bateria de longa duração e sofrer pouca influência das condições ambientais de trabalho. ( ) Nesse fator de escolha, pesará o quanto será aceito de variação entre o que está sendo medido e o que é o valor real. ( ) Nesse fator, podem ser necessárias informações de forma imediata, quando está se fazendo a detecção. Será necessário utilizar detectores denominados ativos, comuns nas medidas de ambientes ou amostras radioativas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A II - IV - I - III.
B III - II - IV - I.
C I - III - II - IV.
D IV - III - II - I.

O dosímetro é um dispositivo que faz a monitorização dos IOEs. Sabemos que sua utilização não protege o operador das radiações ionizantes, mas ajuda a termos o controle das doses a que o profissional é exposto anualmente. Sobre o dosímetro, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I- O uso de um dosímetro é individual e contínuo durante determinado período, sendo sua troca efetuada a cada 30 dias. PORQUE II- Depois de efetuada a troca, os dosímetros utilizados são encaminhados para a empresa responsável pela leitura e emissão dos relatórios de dose. Assinale a alternativa CORRETA:

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

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Questões resolvidas

A facilidade de operar um detector pelo usuário é importante para o sucesso da medição. Outro fator é a disponibilidade de manutenção e calibração do detector. Por fim, a avaliação do custo-benefício. Sobre a facilidade de manuseio e custo de um detector de radiação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I- A característica do detector impactará diretamente o valor de aquisição e manutenção, tornando-se importante dimensionar o tipo de detector com sua real aplicabilidade prática. PORQUE II- Investir em um detector muito complexo para uso simples fará com que mais da metade dos recursos seja subutilizada. Assinale a alternativa CORRETA:

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e II é uma justificativa correta da I.
B A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

A escolha de um detector varia de acordo com o seu objetivo de medição, por exemplo: o tipo de radiação a ser medido, que considera a energia da radiação, o seu poder de penetração e se é uma radiação eletromagnética ou corpuscular (partículas). É difícil haver um detector universal, que contemple todas as características. Sobre o fator de escolha de um detector, associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Intervalo de tempo entre a medição e a informação desejada. II- Precisão e exatidão. III- Condição de uso. IV- Tipo de informação desejada. ( ) Nesse fator, podem ser necessárias informações do número de contagens (taxa de decaimento), energia da radiação que está sendo medida ou, ainda, a relação com a dose absorvida. ( ) Nesse fator, os detectores de campo devem ser leves, portáteis, resistentes a impactos, com bateria de longa duração e sofrer pouca influência das condições ambientais de trabalho. ( ) Nesse fator de escolha, pesará o quanto será aceito de variação entre o que está sendo medido e o que é o valor real. ( ) Nesse fator, podem ser necessárias informações de forma imediata, quando está se fazendo a detecção. Será necessário utilizar detectores denominados ativos, comuns nas medidas de ambientes ou amostras radioativas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

A II - IV - I - III.
B III - II - IV - I.
C I - III - II - IV.
D IV - III - II - I.

O dosímetro é um dispositivo que faz a monitorização dos IOEs. Sabemos que sua utilização não protege o operador das radiações ionizantes, mas ajuda a termos o controle das doses a que o profissional é exposto anualmente. Sobre o dosímetro, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I- O uso de um dosímetro é individual e contínuo durante determinado período, sendo sua troca efetuada a cada 30 dias. PORQUE II- Depois de efetuada a troca, os dosímetros utilizados são encaminhados para a empresa responsável pela leitura e emissão dos relatórios de dose. Assinale a alternativa CORRETA:

A As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Prévia do material em texto

<p>Prova Impressa</p><p>GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:954893)</p><p>Peso da Avaliação 2,00</p><p>Prova 79055648</p><p>Qtd. de Questões 10</p><p>Acertos/Erros 9/1</p><p>Nota 9,00</p><p>A dose recebida e acumulada durante um período por um indivíduo ocupacionalmente exposto é classificada como grandeza de dose absorvida.</p><p>Essa dose é medida e monitorada por um dispositivo ao qual chamamos de dosímetro. Existem três tipos de dosímetros. Sobre eles, classifique V para as</p><p>sentenças verdadeiras e F para as falsas:</p><p>( ) No filme dosimétrico, a energia dos fótons pode variar, resultando em uma variação do valor da densidade ótica para o mesmo valor de dose</p><p>absorvida.</p><p>( ) O filme dosimétrico é considerado uma forma de dosimetria passiva, porque a leitura ocorre depois de um tempo de dose acumulada e requer um</p><p>processamento posterior para obter a informação.</p><p>( ) Os dosímetros de leitura instantânea são dosímetros ativos, sendo recomendados para IOEs que trabalha em hospitais e clínicas e para</p><p>acompanhantes que necessitam entrar em áreas onde serão expostos.</p><p>( ) O dosímetro termoluminescente é um cristal de ondulação com características que garantem fazer o acúmulo da energia recebida pelas radiações por</p><p>um pequeno período de tempo, liberando essa energia somente quando houver o processo de resfriamento, em uma leitora TLD.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A F - V - V - F.</p><p>B F - F - V - V.</p><p>C V - F - F - V.</p><p>D V - V - F - F.</p><p>VOLTAR</p><p>A+ Alterar modo de visualização</p><p>1</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 1/8</p><p>A facilidade de operar um detector pelo usuário é importante para o sucesso da medição. Outro fator é a disponibilidade de manutenção e calibração</p><p>do detector. Por fim, a avaliação do custo-benefício. Sobre a facilidade de manuseio e custo de um detector de radiação, avalie as asserções a seguir e a</p><p>relação proposta entre elas:</p><p>I- A característica do detector impactará diretamente o valor de aquisição e manutenção, tornando-se importante dimensionar o tipo de detector com sua</p><p>real aplicabilidade prática.</p><p>PORQUE</p><p>II- Investir em um detector muito complexo para uso simples fará com que mais da metade dos recursos seja subutilizada.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A As asserções I e II são proposições verdadeiras, e II é uma justificativa correta da I.</p><p>B A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.</p><p>C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.</p><p>D As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.</p><p>A escolha de um detector varia de acordo com o seu objetivo de medição, por exemplo: o tipo de radiação a ser medido, que considera a energia da</p><p>radiação, o seu poder de penetração e se é uma radiação eletromagnética ou corpuscular (partículas). É difícil haver um detector universal, que contemple</p><p>todas as características. Sobre o fator de escolha de um detector, associe os itens, utilizando o código a seguir:</p><p>I- Intervalo de tempo entre a medição e a informação desejada.</p><p>II- Precisão e exatidão .</p><p>III- Condição de uso.</p><p>IV- Tipo de informação desejada.</p><p>( ) Nesse fator, podem ser necessárias informações do número de contagens (taxa de decaimento), energia da radiação que está sendo medida ou, ainda,</p><p>a relação com a dose absorvida.</p><p>( ) Nesse fator, os detectores de campo devem ser leves, portáteis, resistentes a impactos, com bateria de longa duração e sofrer pouca influência das</p><p>condições ambientais de trabalho.</p><p>2</p><p>3</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 2/8</p><p>( ) Nesse fator de escolha, pesará o quanto será aceito de variação entre o que está sendo medido e o que é o valor real.</p><p>( ) Nesse fator, podem ser necessárias informações de forma imediata, quando está se fazendo a detecção. Será necessário utilizar detectores</p><p>denominados ativos, comuns nas medidas de ambientes ou amostras radioativas.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A II - IV - I - III.</p><p>B III - II - IV - I.</p><p>C I - III - II - IV.</p><p>D IV - III - II - I.</p><p>Todas as instalações que trabalham com algum tipo de radiação precisam ter blindagens, que são as barreiras primárias e secundárias. Existem três</p><p>tipos de blindagens uma para cada tipo de radiação: blindagem para nêutrons, para partículas carregadas e para os Raios X e raios gama. Sobre</p><p>blindagem, analise as sentenças a seguir:</p><p>I- Blindagem para Partículas Carregadas, estamos tratando das emissões de partículas beta e alfa. Utilizam-se como blindagem materiais com baixo</p><p>número atômico, podendo ser o acrílico, o teflon, o PVC ou o polietileno.</p><p>II- Para uma fonte intensa de radionuclídeos emissores beta, blindam-se as radiações com uma espessura adequada de PVC, acrílico ou teflon e,</p><p>posteriormente, coloca-se o frasco de PVC dentro de outro de chumbo, para blidar a radiação com eficiência.</p><p>III- Blindagem para Nêutrons exige material com baixo número atômico para evitar o espalhamento dos nêutrons em todas as direções. Utilizam-se,</p><p>como blindagem a água, a parafina com boro, o grafite e o concreto.</p><p>IV- Para Raios X e raios gama o poder de penetração dessas radiações eletromagnéticas é grande, então para esse tipo de radiação é necessário utilizar</p><p>apenas o chumbo, sendo que a sua espessura vai ser determinada pela energia desta radiação.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A Somente a sentença IV está correta.</p><p>B Somente a sentença I está correta.</p><p>C As sentenças I e III estão corretas.</p><p>D</p><p>4</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 3/8</p><p>As sentenças II, III e IV estão corretas.</p><p>Em um setor de diagnóstico por imagem são consideradas áreas controladas as áreas que necessitam de regras especiais de proteção radiológica e</p><p>segurança, cujo objetivo é controlar as exposições ocupacionais e do público em geral, são as salas onde encontram-se os equipamentos emissores de</p><p>radiação. Sobre a área controlada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:</p><p>( ) O projeto de blindagem para uma área controlada é destinado a limitar a dose ocupacional a 1mSv/semana. Já nas áreas livres o limite é de 1</p><p>mSv/ano.</p><p>( ) Um dos parâmetros utilizados para cálculo de uma blindagem de área controlada é a Carga de Trabalho (W): há relação com a quantidade de exames</p><p>que será realizada naquela sala. Quanto maior o número de exames, mais radiação será utilizada e mais espessa precisará ser a blindagem.</p><p>( ) No caso do radiodiagnóstico, são as salas onde encontram-se os equipamentos emissores de radiação fixos e móveis.</p><p>( ) Carga de Trabalho (W) é outro parametro utilizado para cálculo de blindagem de area controlada, sendo que tem relação com a quantidade de</p><p>exames que será realizada naquela sala. Quanto maior o número de exames, mais radiação será utilizada e mais espessa precisará ser a blindagem.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A V - V - F - V.</p><p>B F - V - V - F.</p><p>C V - F - F - V.</p><p>D F - F - V - V.</p><p>Para decidir se o revestimento da sala será com chumbo ou concreto mais a barita, é preciso considerar, também, a posição do tubo de raio-X, as</p><p>direções, o tempo de ocupação do equipamento, a carga de trabalho e quais são as áreas adjacentes com sua taxa de ocupação. Com base no exposto,</p><p>avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:</p><p>I- Um dos parâmetros para o cálculo de uma blindagem de área controlada é a Carga de Ocupação (T) tem relação com as áreas adjacentes e com a área</p><p>controlada, que receberá a blindagem.</p><p>PORQUE</p><p>II- Se for um corredor ou elevador, onde as pessoas transitarão, mas não ficarão paradas próximas à sala de exames, será necessária uma quantidade</p><p>5</p><p>6</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 4/8</p><p>menor de blindagem.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.</p><p>B As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.</p><p>C A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.</p><p>D A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.</p><p>Conhecemos os conceitos das camadas de proteção que utilizamos como blindagem, podemos dizer que qualquer material que absorva a radiação, e</p><p>que seja colocado entre um ser humano e a fonte emissora de radiação, é considerado uma blindagem. Sobre a camada semirredutora, classifique V para</p><p>as sentenças verdadeiras e F para as falsas:</p><p>( ) O uso da CSR altera o espectro de emissão de raio-X para uma posição de energia mais baixa.</p><p>( ) Uma aplicabilidade importante da camada semirredutora (CSR) é observada na filtragem do feixe de raio-X que sai do tubo, atenuando os feixes de</p><p>alta energia.</p><p>( ) Na filtragem do feixe de raio-X que sai do tubo, podemos visualizar a aplicabilidade da camada semirredutora, que irá eliminar os feixes de baixa</p><p>energia que não contribuem em nada na formação da imagem e aumentam a dose no paciente.</p><p>( ) Utiliza-se de 5 a 10 mm de alumínio (Al) para a que filtrará o feixe de raio-X. Então, mensurar a CSR é a melhor forma de especificar a quantidade</p><p>do feixe de raio-X que sai do tubo.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A V - V - V - F.</p><p>B F - V - V - F.</p><p>C V - F - F - V.</p><p>D F - F - V - V.</p><p>7</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 5/8</p><p>Os EPIs são de uso obrigatório para o trabalhador, mas devem ser fornecidos em quantidade adequada e boas condições de uso pelo empregador. Os</p><p>EPIs de chumbo utilizados na radiologia requerem um manuseio adequado para que possam manter a sua eficácia. Sobre os EPIs de chumbo, avalie as</p><p>asserções a seguir e a relação proposta entre elas:</p><p>I- Cada sala de exame deve dispor de, pelo menos, dois aventais plumbífero e dois protetores de tireoide, valendo para raios X, mamografia e tomografia.</p><p>PORQUE</p><p>II- As vestimentas plumbíferas (EPI) servem tanto para proteção do indivíduo ocupacionalmente exposto (IOE) quanto para os pacientes e seus</p><p>acompanhantes, quando houver necessidade de contenção.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.</p><p>B A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.</p><p>C As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.</p><p>D As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira.</p><p>O dosímetro é um dispositivo que faz a monitorização dos IOEs. Sabemos que sua utilização não protege o operador das radiações ionizantes, mas</p><p>ajuda a termos o controle das doses a que o profissional é exposto anualmente. Sobre o dosímetro, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre</p><p>elas:</p><p>I- O uso de um dosímetro é individual e contínuo durante determinado período, sendo sua troca efetuada a cada 30 dias.</p><p>PORQUE</p><p>II- Depois de efetuada a troca, os dosímetros utilizados são encaminhados para a empresa responsável pela leitura e emissão dos relatórios de dose.</p><p>Revisar Conteúdo do Livro</p><p>8</p><p>9</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 6/8</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.</p><p>B As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.</p><p>C A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.</p><p>D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.</p><p>Podemos dizer que qualquer material que absorva a radiação, e que seja colocado entre um ser humano e a fonte emissora de radiação, é</p><p>considerado uma blindagem. Existem alguns conceitos importantes que temos que saber quando falamos de blindagem, para entender de que forma cada</p><p>material atua como barreira e quais são os mais eficazes quando se trata de radiação ionizante. Sobre barreiras e camadas de blindagem, associe os itens,</p><p>utilizando o código a seguir:</p><p>I- Camada Semirredutora (CSR).</p><p>II- Camada Decirredutora (CDR).</p><p>III- Barreira Primária.</p><p>IV- Barreira Secundária.</p><p>( ) É um material que, com determinada espessura, conseguirá reduzir a intensidade do feixe de radiação pela metade</p><p>( ) Teto ou piso onde não ocorre a incidência do feixe primário pois, no caso, está se calculando a blindagem para radiação espalhada ou "de fuga".</p><p>( ) É um material que, com determinada espessura, irá atenuar em até 90% com a radiação.</p><p>( ) Teto ou piso em que houver maior incidência do feixe primário do tubo de raio-X.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A III - II - IV - I.</p><p>B IV - I - II - III.</p><p>C II - III - I - IV.</p><p>10</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 7/8</p><p>D I - IV - II - III.</p><p>Imprimir</p><p>26/09/2024, 17:24 Avaliação II - Individual</p><p>about:blank 8/8</p>