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<p>QUESTÕES RADIOPROTEÇÃO</p><p>1. O filme dosimétrico, as canetas dosimétricas e os dosímetros termoluminescentes</p><p>indicam a:</p><p>(a) dose instantânea</p><p>(b) dose crítica</p><p>(c) dose admissível</p><p>(d) taxa de dose</p><p>(e) dose acumulada</p><p>2. A eficiência intrínseca de um detetor expressa a:</p><p>(a) Probabilidade que uma contagem seja registrada se a radiação entrar no volume</p><p>sensível</p><p>(b) A habilidade que um instrumento tem para realizar contagens de diferentes energias</p><p>(c) O percentual de energia da radiação gama para produzir um par de íons</p><p>(d) A contagem total observada no detetor menos a radiação de fundo natural</p><p>(e) A contagem total para radiação beta – gama observada com um detetor tecido</p><p>equivalente.</p><p>3. Um dos objetivos principais de um programa de monitoração de superfícies dos locais</p><p>de trabalho é:</p><p>(a) Evitar a disseminação da contaminação</p><p>(b) Manter os níveis de contaminação superficial abaixo dos limites estabelecidos para</p><p>incorporação de radionuclídeos</p><p>(c) Obter dados para o planejamento de monitoração externa e interna de trabalhadores</p><p>(d) Manter um registro atualizado dos níveis de radiação ambiental dos locais de trabalho</p><p>(e) Nenhuma das respostas</p><p>4. Em um processo de medida de radiação Gama ou X onde se faz necessária a</p><p>identificação da energia da radiação, o detector mais apropriado é do tipo:</p><p>a) Geiger-Muller</p><p>b) Proporcional</p><p>c) Barreira de superfície</p><p>d) Câmara de Ionização</p><p>e) Cintilador</p><p>5. As técnicas de controle básicas (os princípios básicos) de redução de dose para</p><p>fontes de radiação externa são:</p><p>(a) monitoração, energia e meia-vida</p><p>(b) natureza da radiação, forma química e energia</p><p>(c) dose, exposição e energia</p><p>(d) monitoração, blindagem e tempo</p><p>(e) tempo, blindagem e distância</p><p>6. Uma instalação industrial apresentou o seguinte relatório de dose de três</p><p>trabalhadores:</p><p>MÊS TRABALHADOR - A</p><p>(mSv)</p><p>TRABALHADOR - B</p><p>(mSv)</p><p>TRABALHADOR - C</p><p>(mSv)</p><p>Setembro 2008 7 3 5</p><p>Outubro 2008 3 5 1</p><p>Novembro 2008 5 2 1</p><p>Dezembro 2008 1 8 0</p><p>Janeiro 2009 1 7 3</p><p>Fevereiro 2009 3 3 4</p><p>Março 2009 2 5 3</p><p>Abril 2009 5 8 1</p><p>Maio 2009 0 4 1</p><p>Junho 2009 0 2 1</p><p>Julho 2009 2 1 2</p><p>Agosto 2009 2 1 1</p><p>Setembro 2009 1 10 1</p><p>Outubro 2009 1 3 1</p><p>Novembro 2009 2 6 1</p><p>Qual a máxima dose, em mSv, que os trabalhadores A, B e C podem receber em</p><p>dezembro de 2009, de modo que não seja ultrapassado o limite anual, de acordo com</p><p>a norma CNEN-NN-3.01?</p><p>a) 0 - 0 - 0</p><p>b) 4 - 4 - 4</p><p>c) 0 - 1 - 2</p><p>d) 1 - 0 - 2</p><p>e) 1 - 0 - 1</p><p>7. Em termos conceituais, a dose absorvida da radiação, num tecido, significa:</p><p>a) a quantidade de radiação que um tecido humano absorveu;</p><p>b) a relação entre a energia absorvida e o volume de absorção, num tecido;</p><p>c) a relação entre a quantidade de radiação absorvida e o tempo gasto;</p><p>d) a relação entre a energia transferida pela radiação e a massa onde ocorreu esta</p><p>transferência, no tecido;</p><p>e) a relação entre a energia absorvida da radiação e a massa do volume onde ocorreu</p><p>esta absorção, num tecido.</p><p>8. Para quais tipos de radiação o fator de peso da radiação, WR, possui respectivamente</p><p>o menor e o maior valores?</p><p>a) fótons e partículas alfa;</p><p>b) prótons e partículas alfa;</p><p>c) fótons e prótons;</p><p>d) fótons e elétrons;</p><p>e) nêutrons e prótons.</p><p>9. Para que órgão humano o fator de peso do órgão, WT, possui o maior valor:</p><p>a) bexiga</p><p>b) fígado</p><p>c) tireóide</p><p>d) gônadas</p><p>e) pulmão</p><p>10. A radiaçâo gama, com energia menor que 2 MeV, ao interagir com a matéria tem</p><p>probabilidade maior de produzir:</p><p>a) radiação de freamento e excitação;</p><p>b) captura eletrônica e conversão interna;</p><p>c) efeito fotoelétrico, efeito Compton e de formação de pares;</p><p>d) ativação do núcleo e emissão de nêutrons e prótons;</p><p>e) fissão do núcleo, emissão de nêutrons e fluorescência.</p><p>11. Radiação de fuga de um aparelho de raios X é:</p><p>a) radiação útil que emerge do foco dirigido para a abertura da janela;</p><p>b) toda radiação que emerge do tubo de raios x;</p><p>c) toda radiação que emerge do tubo de raios x, com exceção do feixe útil;</p><p>d) radiação originada do feixe principal de radiação x decorrente do desvio de direção</p><p>original desse feixe, quando ele interagir com a matéria;</p><p>e) n.r.a.</p><p>12. Uma radiação ionizante consegue retirar elétrons dos átomos ou moléculas nas</p><p>interações porque:</p><p>a) sua velocidade é igual ou próxima da velocidade da luz, provocando interações muito</p><p>rápidas;</p><p>b) a sua energia permite que ela colida com o núcleo atômico que, posteriormente,</p><p>desestabiliza o átomo ou a molécula, causando a emissão de elétrons;</p><p>c) a sua energia é muito maior que a energia de ligação dos elétrons nos átomos ou nas</p><p>moléculas;</p><p>d) a quantidade de movimento transferida nas interações não se conserva, superando o</p><p>movimento dos elétrons;</p><p>e) os elétrons reagem, saltando para orbitais superiores para, posteriormente retornarem à</p><p>situação de equilíbrio.</p><p>13. A desintegração radioativa de um elemento pode ser descrita pela fórmula:</p><p>t</p><p>o e.A)t(A λ−=</p><p>onde AO é a atividade inicial; A(t) é a atividade depois de um tempo t; e k é a</p><p>constante de desintegração. Assinale a alternativa correta:</p><p>a) se λ=0, o elemento é estável;</p><p>b) quanto maior o valor de λ, menos radioativo é o elemento;</p><p>c) a meia vida do elemento é λ = ln 2;</p><p>d) se λ 0 o núcleo emite prótons;</p><p>e) se λ = ln (4) a meia vida é igual a 1/ λ.</p><p>14. De acordo com o gráfico, indique quais dos principais processos: absorção</p><p>fotoelétrica, espalhamento Compton e produção de pares é dominante nas seguintes</p><p>situações:</p><p>i) 1 MeV raios gama no alumínio.</p><p>ii) 100 keV raios gama no hidrogênio.</p><p>iii) 100 keV raios gama no ferro.</p><p>iv) 10 MeV raios gama no carbono.</p><p>v) 10 MeV raios gama no chumbo.</p><p>a) Compton; Fotoelétrico; Compton; Produção de Pares; Compton.</p><p>b) Compton; Compton; Compton; Produção de Pares; Fotoelétrico.</p><p>c) Fotoelétrico; Fotoelétrico; Compton; Compton; Produção de Pares.</p><p>d) Compton; Compton; Fotoelétrico; Compton; Produção de Pares.</p><p>e) Produção de Pares; Compton; Produção de Pares; Compton; Fotoelétrico.</p><p>15. Quando danificada pela radiação, a estrutura da célula responsável pelo</p><p>aparecimento de um efeito estocástico é:</p><p>a) citoplasma;</p><p>b) cromossomo;</p><p>c) mitocôndria;</p><p>d) membrana nuclear;</p><p>e) lisossoma.</p><p>16. Sobre os efeitos estocásticos induzidos pelas radiações ionizantes, pode-se afirmar</p><p>que:</p><p>a) a probabilidade de aparecimento do efeito é constante e independe da dose;</p><p>b) a severidade do efeito é proporcional à dose;</p><p>c) podem ser medidos experimentalmente com facilidade;</p><p>d) a probabilidade de aparecimento do efeito é proporcional à dose;</p><p>e) o aparecimento do efeito ocorre quando a dose ultrapassa um limiar</p><p>17. Qual o limiar (dose mínima) necessário ao aparecimento de um efeito estocástico das</p><p>radiações (por exemplo, transformação neoplásica)?</p><p>a) 0,005 Gy ( 5 mGy )</p><p>b) 1 Gy</p><p>c) 0,01 Gy ( 10 mGy )</p><p>d) 0,1 Gy ( 100 mGy )</p><p>e) não existe limiar</p><p>18. Após 15 anos trabalhando em área controlada de uma instalação radiativa, um</p><p>trabalhador apresentou um tumor maligno, no fígado. Qual das afirmativas é correta?</p><p>a) o tumor maligno é uma manifestação de efeito probabilístico (estocástico) das</p><p>radiações;</p><p>b) o tumor maligno é uma manifestação de efeito determinístico (não estocástico) das</p><p>radiações;</p><p>c) o tumor maligno pode ser uma manifestação de efeito probabilístico das radiações;</p><p>d) o tumor maligno pode ser uma manifestação de efeito determinístico das radiações;</p><p>e) as radiações não provocam tumores malignos no fígado</p><p>19. Os efeitos biológicos das radiações ionizantes podem ser divididos em efeitos</p><p>agudos, ou de curto prazo, e efeitos tardios, ou de longo prazo. Os efeitos tardios, por</p><p>sua vez, podem ser classificados como efeitos genéticos ou somáticos. Analise as</p><p>afirmativas abaixo.</p><p>I. Os efeitos genéticos ocorrem nos descendentes do indivíduo irradiado.</p><p>II. Os efeitos somáticos afetam tanto o indivíduo exposto quanto seus descendentes.</p><p>III. São efeitos somáticos importantes que ocorrem em seres</p><p>humanos: o aumento da</p><p>incidência de câncer, anormalidades no desenvolvimento do embrião e indução de catarata.</p><p>IV. Para a redução da probabilidade de ocorrência de efeitos agudos, o sistema de limitação de</p><p>doses individuais estabelecido no Brasil define valores de dose efetiva anual de 20 mSv em</p><p>qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em nenhum ano.</p><p>Está correto o que se afirma APENAS em</p><p>a) I e II.</p><p>b) II e III.</p><p>c) I e III.</p><p>d) I, II e IV.</p><p>e) III e IV.</p><p>20. É característica dos detectores Geiger-Muller:</p><p>a) precisão que auxilia na identificação do tipo de achado em imagens para diagnóstico.</p><p>b) alta sensibilidade para contar as interações da radiação no volume sensível.</p><p>c) alta capacidade de absorver a energia da radiação e fornecer o fluxo de fótons incidentes.</p><p>d) precisão na discriminação do tipo de radiação incidente no volume sensível.</p><p>e) capacidade de produzir informações sobre a distribuição da energia da radiação incidente.</p>