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Questões de Radioproteção

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Nayssa Nara

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Questões resolvidas

O filme dosimétrico, as canetas dosimétricas e os dosímetros termoluminescentes indicam a:

(a) dose instantânea
(b) dose crítica
(c) dose admissível
(d) taxa de dose
(e) dose acumulada

A eficiência intrínseca de um detetor expressa a:

(a) Probabilidade que uma contagem seja registrada se a radiação entrar no volume sensível
(b) A habilidade que um instrumento tem para realizar contagens de diferentes energias
(c) O percentual de energia da radiação gama para produzir um par de íons
(d) A contagem total observada no detetor menos a radiação de fundo natural
(e) A contagem total para radiação beta – gama observada com um detetor tecido equivalente.

Um dos objetivos principais de um programa de monitoração de superfícies dos locais de trabalho é:

(a) Evitar a disseminação da contaminação
(b) Manter os níveis de contaminação superficial abaixo dos limites estabelecidos para incorporação de radionuclídeos
(c) Obter dados para o planejamento de monitoração externa e interna de trabalhadores
(d) Manter um registro atualizado dos níveis de radiação ambiental dos locais de trabalho
(e) Nenhuma das respostas

Em um processo de medida de radiação Gama ou X onde se faz necessária a identificação da energia da radiação, o detector mais apropriado é do tipo:

(a) Geiger-Muller
(b) Proporcional
(c) Barreira de superfície
(d) Câmara de Ionização
(e) Cintilador

As técnicas de controle básicas (os princípios básicos) de redução de dose para fontes de radiação externa são:

(a) monitoração, energia e meia-vida
(b) natureza da radiação, forma química e energia
(c) dose, exposição e energia
(d) monitoração, blindagem e tempo
(e) tempo, blindagem e distância

Qual a máxima dose, em mSv, que os trabalhadores A, B e C podem receber em dezembro de 2009, de modo que não seja ultrapassado o limite anual, de acordo com a norma CNEN-NN-3.01?

(a) 0 - 0 - 0
(b) 4 - 4 - 4
(c) 0 - 1 - 2
(d) 1 - 0 - 2
(e) 1 - 0 - 1

A radiação gama, com energia menor que 2 MeV, ao interagir com a matéria tem probabilidade maior de produzir:

(a) radiação de freamento e excitação;
(b) captura eletrônica e conversão interna;
(c) efeito fotoelétrico, efeito Compton e de formação de pares;
(d) ativação do núcleo e emissão de nêutrons e prótons;
(e) fissão do núcleo, emissão de nêutrons e fluorescência.

Radiação de fuga de um aparelho de raios X é:

(a) radiação útil que emerge do foco dirigido para a abertura da janela;
(b) toda radiação que emerge do tubo de raios x;
(c) toda radiação que emerge do tubo de raios x, com exceção do feixe útil;
(d) radiação originada do feixe principal de radiação x decorrente do desvio de direção original desse feixe, quando ele interagir com a matéria;
(e) n.r.a.

A desintegração radioativa de um elemento pode ser descrita pela fórmula: t_o e.A)t(A λ−= onde AO é a atividade inicial; A(t) é a atividade depois de um tempo t; e k é a constante de desintegração. Assinale a alternativa correta:

(a) se λ=0, o elemento é estável;
(b) quanto maior o valor de λ, menos radioativo é o elemento;
(c) a meia vida do elemento é λ = ln 2;
(d) se λ < 0 o núcleo do elemento emite elétrons, se λ > 0 o núcleo emite prótons;
(e) se λ = ln (4) a meia vida é igual a 1/ λ.

De acordo com o gráfico, indique quais dos principais processos: absorção fotoelétrica, espalhamento Compton e produção de pares é dominante nas seguintes situações: i) 1 MeV raios gama no alumínio. ii) 100 keV raios gama no hidrogênio. iii) 100 keV raios gama no ferro. iv) 10 MeV raios gama no carbono. v) 10 MeV raios gama no chumbo.

(a) Compton; Fotoelétrico; Compton; Produção de Pares; Compton.
(b) Compton; Compton; Compton; Produção de Pares; Fotoelétrico.
(c) Fotoelétrico; Fotoelétrico; Compton; Compton; Produção de Pares.
(d) Compton; Compton; Fotoelétrico; Compton; Produção de Pares.
(e) Produção de Pares; Compton; Produção de Pares; Compton; Fotoelétrico.

Quando danificada pela radiação, a estrutura da célula responsável pelo aparecimento de um efeito estocástico é:

(a) citoplasma;
(b) cromossomo;
(c) mitocôndria;
(d) membrana nuclear;
(e) lisossoma.

Os efeitos biológicos das radiações ionizantes podem ser divididos em efeitos agudos, ou de curto prazo, e efeitos tardios, ou de longo prazo. Os efeitos tardios, por sua vez, podem ser classificados como efeitos genéticos ou somáticos. Analise as afirmativas abaixo. I. Os efeitos genéticos ocorrem nos descendentes do indivíduo irradiado. II. Os efeitos somáticos afetam tanto o indivíduo exposto quanto seus descendentes. III. São efeitos somáticos importantes que ocorrem em seres humanos: o aumento da incidência de câncer, anormalidades no desenvolvimento do embrião e indução de catarata. IV. Para a redução da probabilidade de ocorrência de efeitos agudos, o sistema de limitação de doses individuais estabelecido no Brasil define valores de dose efetiva anual de 20 mSv em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em nenhum ano. Está correto o que se afirma APENAS em

a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e IV.
e) III e IV.

É característica dos detectores Geiger-Muller:

a) precisão que auxilia na identificação do tipo de achado em imagens para diagnóstico.
b) alta sensibilidade para contar as interações da radiação no volume sensível.
c) alta capacidade de absorver a energia da radiação e fornecer o fluxo de fótons incidentes.
d) precisão na discriminação do tipo de radiação incidente no volume sensível.
e) capacidade de produzir informações sobre a distribuição da energia da radiação incidente.

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Questões resolvidas

O filme dosimétrico, as canetas dosimétricas e os dosímetros termoluminescentes indicam a:

(a) dose instantânea
(b) dose crítica
(c) dose admissível
(d) taxa de dose
(e) dose acumulada

A eficiência intrínseca de um detetor expressa a:

(a) Probabilidade que uma contagem seja registrada se a radiação entrar no volume sensível
(b) A habilidade que um instrumento tem para realizar contagens de diferentes energias
(c) O percentual de energia da radiação gama para produzir um par de íons
(d) A contagem total observada no detetor menos a radiação de fundo natural
(e) A contagem total para radiação beta – gama observada com um detetor tecido equivalente.

Um dos objetivos principais de um programa de monitoração de superfícies dos locais de trabalho é:

(a) Evitar a disseminação da contaminação
(b) Manter os níveis de contaminação superficial abaixo dos limites estabelecidos para incorporação de radionuclídeos
(c) Obter dados para o planejamento de monitoração externa e interna de trabalhadores
(d) Manter um registro atualizado dos níveis de radiação ambiental dos locais de trabalho
(e) Nenhuma das respostas

Em um processo de medida de radiação Gama ou X onde se faz necessária a identificação da energia da radiação, o detector mais apropriado é do tipo:

(a) Geiger-Muller
(b) Proporcional
(c) Barreira de superfície
(d) Câmara de Ionização
(e) Cintilador

As técnicas de controle básicas (os princípios básicos) de redução de dose para fontes de radiação externa são:

(a) monitoração, energia e meia-vida
(b) natureza da radiação, forma química e energia
(c) dose, exposição e energia
(d) monitoração, blindagem e tempo
(e) tempo, blindagem e distância

Qual a máxima dose, em mSv, que os trabalhadores A, B e C podem receber em dezembro de 2009, de modo que não seja ultrapassado o limite anual, de acordo com a norma CNEN-NN-3.01?

(a) 0 - 0 - 0
(b) 4 - 4 - 4
(c) 0 - 1 - 2
(d) 1 - 0 - 2
(e) 1 - 0 - 1

A radiação gama, com energia menor que 2 MeV, ao interagir com a matéria tem probabilidade maior de produzir:

(a) radiação de freamento e excitação;
(b) captura eletrônica e conversão interna;
(c) efeito fotoelétrico, efeito Compton e de formação de pares;
(d) ativação do núcleo e emissão de nêutrons e prótons;
(e) fissão do núcleo, emissão de nêutrons e fluorescência.

Radiação de fuga de um aparelho de raios X é:

(a) radiação útil que emerge do foco dirigido para a abertura da janela;
(b) toda radiação que emerge do tubo de raios x;
(c) toda radiação que emerge do tubo de raios x, com exceção do feixe útil;
(d) radiação originada do feixe principal de radiação x decorrente do desvio de direção original desse feixe, quando ele interagir com a matéria;
(e) n.r.a.

A desintegração radioativa de um elemento pode ser descrita pela fórmula: t_o e.A)t(A λ−= onde AO é a atividade inicial; A(t) é a atividade depois de um tempo t; e k é a constante de desintegração. Assinale a alternativa correta:

(a) se λ=0, o elemento é estável;
(b) quanto maior o valor de λ, menos radioativo é o elemento;
(c) a meia vida do elemento é λ = ln 2;
(d) se λ < 0 o núcleo do elemento emite elétrons, se λ > 0 o núcleo emite prótons;
(e) se λ = ln (4) a meia vida é igual a 1/ λ.

De acordo com o gráfico, indique quais dos principais processos: absorção fotoelétrica, espalhamento Compton e produção de pares é dominante nas seguintes situações: i) 1 MeV raios gama no alumínio. ii) 100 keV raios gama no hidrogênio. iii) 100 keV raios gama no ferro. iv) 10 MeV raios gama no carbono. v) 10 MeV raios gama no chumbo.

(a) Compton; Fotoelétrico; Compton; Produção de Pares; Compton.
(b) Compton; Compton; Compton; Produção de Pares; Fotoelétrico.
(c) Fotoelétrico; Fotoelétrico; Compton; Compton; Produção de Pares.
(d) Compton; Compton; Fotoelétrico; Compton; Produção de Pares.
(e) Produção de Pares; Compton; Produção de Pares; Compton; Fotoelétrico.

Quando danificada pela radiação, a estrutura da célula responsável pelo aparecimento de um efeito estocástico é:

(a) citoplasma;
(b) cromossomo;
(c) mitocôndria;
(d) membrana nuclear;
(e) lisossoma.

Os efeitos biológicos das radiações ionizantes podem ser divididos em efeitos agudos, ou de curto prazo, e efeitos tardios, ou de longo prazo. Os efeitos tardios, por sua vez, podem ser classificados como efeitos genéticos ou somáticos. Analise as afirmativas abaixo. I. Os efeitos genéticos ocorrem nos descendentes do indivíduo irradiado. II. Os efeitos somáticos afetam tanto o indivíduo exposto quanto seus descendentes. III. São efeitos somáticos importantes que ocorrem em seres humanos: o aumento da incidência de câncer, anormalidades no desenvolvimento do embrião e indução de catarata. IV. Para a redução da probabilidade de ocorrência de efeitos agudos, o sistema de limitação de doses individuais estabelecido no Brasil define valores de dose efetiva anual de 20 mSv em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 mSv em nenhum ano. Está correto o que se afirma APENAS em

a) I e II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I, II e IV.
e) III e IV.

É característica dos detectores Geiger-Muller:

a) precisão que auxilia na identificação do tipo de achado em imagens para diagnóstico.
b) alta sensibilidade para contar as interações da radiação no volume sensível.
c) alta capacidade de absorver a energia da radiação e fornecer o fluxo de fótons incidentes.
d) precisão na discriminação do tipo de radiação incidente no volume sensível.
e) capacidade de produzir informações sobre a distribuição da energia da radiação incidente.

Prévia do material em texto

<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>

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