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FÍSICA DAS RADIAÇÕES

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Luisa Melo

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Questões resolvidas

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ocorre com uma certa probabilidade. Em relação aos efeitos das radiações ionizantes, assinale a alternativa correta que está relacionada ao câncer:
A) Efeitos determinísticos.
B) Efeitos estocásticos.
C) Efeitos estocásticos nos descendentes.
D) Efeitos de exposição pré-natal.
E) Efeitos de exposição ocupacional.
QUESTÃO 19: Dose absorvida é uma medida de quantidade de radiação absorvida por um tecido ou órgão, sendo caracterizada como energia por unidade de massa. A unidade de dose absorvida é o Gy, que equivale a J/kg no SI. Para um paciente de 60kg que recebe uma dose de aproximadamente 4,0 x 10[-4] Gy, qual a quantidade total de energia absorvida?
A) 24 mJ.
B) 150 KJ.
C) 150 mJ.
D) 240 mJ.
E) 18 mJ. 
QUESTÃO 20: Os profissionais que atuam diretamente com radiação ionizante têm como responsabilidade proteger os pacientes e a si próprios – além da sua equipe de trabalho – da radiação excessiva. Quanto à proteção radiológica, a unidade utilizada correspondente à exposição à radiação é:
A) Roentgen.
B) Rad.
C) Rem.
D) Gray.
E) Selvert.
QUESTÃO 21: Qual é o numero de massa de um átomo que contem 28 prótons, 28 elétrons e 34 nêutrons?
A) 62.
B) 28.
C) 90.
D) 6.
E) 56.
QUESTÃO 22: Comparado com a carga e a massa de um próton, um elétron tem ___________.
A) Uma carga oposta e a mesma massa.
B) A mesma carga e a mesma massa.
C) Uma carga oposta e uma massa maior.
D) Uma carga oposta e uma massa menor.
E) A mesma carga oposta e uma massa menor.
QUESTÃO 23: Um feixe de raios X é difratado em ângulos especificados pela lei de Bragg porque, nesses ângulos, os raios X interagem para produzir:
A) Vibrações eletrônicas.
B) Interferência construtiva.
C) Ondas estacionarias.
D) Vibrações atômicas.
E) Planos de reflexão.
QUESTÃO 24: A quantidade (1/m0e0) é igual a: 
A) O índice de refração de um meio.
B) A constante dielétrica de um meio.
C) A magnitude do campo elétrico de uma onda eletromagnética.
D) A constante dielétrica do vácuo.
E) A velocidade da luz no vácuo.
QUESTÃO 25: No decaimento beta, o número total de núcleos:
A) Diminui em um.
B) Diminui em quatro.
C) Diminui em dois.
D) Continua o mesmo.
E) Aumenta em um.
QUESTÃO 26: As radiações alfa, beta e gama têm diferentes poderes de penetração. Selecione entre as opções a seguir, a ordem correta em que o poder de penetração aumenta.
A) Alfa, gama e beta.
B) Beta, alfa e gama.
C) Gama, beta e alfa.
D) Beta, gama e alfa.
E) Alga, beta e gama.
QUESTÃO 27: Ionização é o processo físico que converte um átomo em um íon, que é um átomo que perdeu ou ganhou um ou mais elétrons de valência, tornando-se uma carga elétrica positiva ou negativa. Sobre o processo de ionização, assinale a alternativa correta:
A) As ionizações produzidas no mesmo meio pelas radiações alfa, beta e gama ou X, de um modo geral, estão entre si como 10.000, 100 e 1.
B) A excitação é produzida quando a energia cedida ao elétron é suficiente para arrancá-lo do átomo e regular para que ele adquira uma energia maior.
C) As ionizações produzidas no mesmo meio pelas radiações alfa, beta e gama ou X são proporcionais.
D) As radiações mais penetrantes são gama ou X, e a menos penetrante é a alfa, pois o poder de ionização é proporcional à penetração.
E) As radiações eletromagnéticas como raios X ou raios gama produzem mais ionizações do que as partículas alfa ou beta.
QUESTÃO 28: Os efeitos biológicos das radiações variam em função dos diferentes tipos de radiações e das diferentes energias de radiações de mesma natureza, inclusive quando aplicadas na mesma dose. Em consequência, julgou-se conveniente utilizar um outro tipo de unidade, capaz de conjugar a energia absorvida e os efeitos biológicos produzidos pelos diferentes tipos de radiação, conhecida como:
A) Stopping power.
B) Dose equivalente efetiva.
C) Transferência linear de energia.
D) Kerma de colisão.
E) Eficácia biológica relativa (RBE)
QUESTÃO 29: As unidades SI correspondentes às grandezas dose absorvida, equivalente de dose ambiente, Kerma, dose efetiva e dose equivalente comprometida são, respectivamente: 
A) Gy, Sv/m2, R, Sv/h, Sv.
B) Gy, Sv, Gy, Sv, Sv.
C) Rad, Rem, R, Sv, Sv.
D) Gy, Gy, Sv, Sv, Sv.
E) Gy, Sv/m2, Gy, Sv, Sv.
QUESTÃO 30: Um átomo de [238]U pai emitiu uma alfa transformando-se no átomo filho F que, por sua vez, emitiu uma beta, transformando-se no átomo Y. A diferença entre o número de nêutrons dos átomos F e Y, nessa ordem, é igual a:
A) 0.
B) 1.
C) 3.
D) 4.
E) 2.
QUESTÃO 31: Um próton tem aproximadamente a mesma massa que _______.
A) Uma partícula beta.
B) Uma partícula alfa.
C) Um nêutron.
D) Um elétron.
E) Um átomo de hidrogênio.
QUESTÃO 32: O corpo negro é o mais brilhante de todos os corpos, a uma dada temperatura. Porque se designa, então, por corpo negro? Porque à temperatura ambiente (T=300K), a maior parte dessa radiação situa-se, como veremos, no infravermelho - tal corpo aparecer-nos-ia como negro. Sobre o corpo negro, marque a alternativa correta:
A) A radiação magnética emitida por pelo corpo negro é conhecida como radiação de corpo negro.
B) Por causa da habilidade de absorver toda a radiação vinda do meio interno, o orifício da cavidade tem características de um corpo negro.
C) Toda a radiação vinda do meio externo, que entra na cavidade através do orifício e consegue sair dela.
D) Um corpo negro pode emitir luz, só não pode refleti-la em sua superfície.
E) Toda a radiação vinda do meio externo, não pode ser refletida e é absorvida diretamente pelas paredes.
QUESTÃO 33: Qual dos experimentos a seguir mostrou que a luz pode se comportar como uma partícula?
A) Observações de reflexão.
B) Observações de refração.
C) O experimento Davisson-Germer.
D) O experimento do efeito fotoelétrico.
E) Observações de difração.
QUESTÃO 34: Fontes radioativas podem emitir radiações alfa, beta ou gama. Levando em consideração o tipo de radiação e o espectro de emissão da fonte, qual das alternativas a seguir está correta? 
A) Alfa: espectro contínuo; beta: espectro contínuo; gama: espectro discreto.
B) Alfa: espectro discreto; beta: espectro discreto; gama: espectro contínuo.
C) Alfa: espectro discreto; beta: espectro contínuo; gama: espectro discreto.
D) Alfa: espectro contínuo; beta: espectro contínuo; gama: espectro contínuo.
E) Alfa: espectro discreto; beta: espectro discreto; gama: espectro discreto.
QUESTÃO 35: Além dos efeitos fotoelétrico e Compton, há um outro processo no qual os fótons perdem sua energia na interação com a matéria, que é o processo de produção de pares. Sobre o processo de produção de pares, assinale a alternativa incorreta:
A) Neste processo, para conservar o momento, o elétron e o pósitron devem se mover em direções opostas após serem criados. 
B) Alguns fótons são espalhados por elétrons liberados pela colisão; esses fótons têm seu comprimento de onda modificado. 
C) Neste processo, um fóton de alta energia perde sua energia em uma colisão com um núcleo, criando um par elétron-pósitron, com uma certa energia cinética.
D) A energia de recuo absorvida pelo núcleo é desprezível por causa de sua grande massa.
E) A produção de pares é também um ótimo exemplo da conversão de energia radiante em massa de repouso e energia cinética
QUESTÃO 36: Quando um feixe de partículas carregadas atinge um material, estas experimentam um grande número de interações ao longo de seu caminho até perderem totalmente suas energias cinéticas. Assinale a alternativa que descreve corretamente as características dos tipos de interações das partículas carregadas com a matéria.
A) Para energias muito baixas (da ordem de keV), podem ocorrer reações nucleares, em que a partícula interage com um núcleo como um todo ou com os núcleos individualmente.
B) A aniquilação de pares é o processo de interação entre prótons de alta energia e elétrons do meio, resultando na emissão de dois fótons.
C) Na colisão inelástica com um átomo (colisão suave), a partícula perde uma grande parte de sua energia na interação, ionizando o átomo. É a interação menos frequente para partículas pesadas. 
D) Na colisão inelásticaocorre com uma certa probabilidade. Em relação aos efeitos das radiações ionizantes, assinale a alternativa correta que está relacionada ao câncer:
A) Efeitos determinísticos.
B) Efeitos estocásticos.
C) Efeitos estocásticos nos descendentes.
D) Efeitos de exposição pré-natal.
E) Efeitos de exposição ocupacional.
QUESTÃO 19: Dose absorvida é uma medida de quantidade de radiação absorvida por um tecido ou órgão, sendo caracterizada como energia por unidade de massa. A unidade de dose absorvida é o Gy, que equivale a J/kg no SI. Para um paciente de 60kg que recebe uma dose de aproximadamente 4,0 x 10[-4] Gy, qual a quantidade total de energia absorvida?
A) 24 mJ.
B) 150 KJ.
C) 150 mJ.
D) 240 mJ.
E) 18 mJ. 
QUESTÃO 20: Os profissionais que atuam diretamente com radiação ionizante têm como responsabilidade proteger os pacientes e a si próprios – além da sua equipe de trabalho – da radiação excessiva. Quanto à proteção radiológica, a unidade utilizada correspondente à exposição à radiação é:
A) Roentgen.
B) Rad.
C) Rem.
D) Gray.
E) Selvert.
QUESTÃO 21: Qual é o numero de massa de um átomo que contem 28 prótons, 28 elétrons e 34 nêutrons?
A) 62.
B) 28.
C) 90.
D) 6.
E) 56.
QUESTÃO 22: Comparado com a carga e a massa de um próton, um elétron tem ___________.
A) Uma carga oposta e a mesma massa.
B) A mesma carga e a mesma massa.
C) Uma carga oposta e uma massa maior.
D) Uma carga oposta e uma massa menor.
E) A mesma carga oposta e uma massa menor.
QUESTÃO 23: Um feixe de raios X é difratado em ângulos especificados pela lei de Bragg porque, nesses ângulos, os raios X interagem para produzir:
A) Vibrações eletrônicas.
B) Interferência construtiva.
C) Ondas estacionarias.
D) Vibrações atômicas.
E) Planos de reflexão.
QUESTÃO 24: A quantidade (1/m0e0) é igual a: 
A) O índice de refração de um meio.
B) A constante dielétrica de um meio.
C) A magnitude do campo elétrico de uma onda eletromagnética.
D) A constante dielétrica do vácuo.
E) A velocidade da luz no vácuo.
QUESTÃO 25: No decaimento beta, o número total de núcleos:
A) Diminui em um.
B) Diminui em quatro.
C) Diminui em dois.
D) Continua o mesmo.
E) Aumenta em um.
QUESTÃO 26: As radiações alfa, beta e gama têm diferentes poderes de penetração. Selecione entre as opções a seguir, a ordem correta em que o poder de penetração aumenta.
A) Alfa, gama e beta.
B) Beta, alfa e gama.
C) Gama, beta e alfa.
D) Beta, gama e alfa.
E) Alga, beta e gama.
QUESTÃO 27: Ionização é o processo físico que converte um átomo em um íon, que é um átomo que perdeu ou ganhou um ou mais elétrons de valência, tornando-se uma carga elétrica positiva ou negativa. Sobre o processo de ionização, assinale a alternativa correta:
A) As ionizações produzidas no mesmo meio pelas radiações alfa, beta e gama ou X, de um modo geral, estão entre si como 10.000, 100 e 1.
B) A excitação é produzida quando a energia cedida ao elétron é suficiente para arrancá-lo do átomo e regular para que ele adquira uma energia maior.
C) As ionizações produzidas no mesmo meio pelas radiações alfa, beta e gama ou X são proporcionais.
D) As radiações mais penetrantes são gama ou X, e a menos penetrante é a alfa, pois o poder de ionização é proporcional à penetração.
E) As radiações eletromagnéticas como raios X ou raios gama produzem mais ionizações do que as partículas alfa ou beta.
QUESTÃO 28: Os efeitos biológicos das radiações variam em função dos diferentes tipos de radiações e das diferentes energias de radiações de mesma natureza, inclusive quando aplicadas na mesma dose. Em consequência, julgou-se conveniente utilizar um outro tipo de unidade, capaz de conjugar a energia absorvida e os efeitos biológicos produzidos pelos diferentes tipos de radiação, conhecida como:
A) Stopping power.
B) Dose equivalente efetiva.
C) Transferência linear de energia.
D) Kerma de colisão.
E) Eficácia biológica relativa (RBE)
QUESTÃO 29: As unidades SI correspondentes às grandezas dose absorvida, equivalente de dose ambiente, Kerma, dose efetiva e dose equivalente comprometida são, respectivamente: 
A) Gy, Sv/m2, R, Sv/h, Sv.
B) Gy, Sv, Gy, Sv, Sv.
C) Rad, Rem, R, Sv, Sv.
D) Gy, Gy, Sv, Sv, Sv.
E) Gy, Sv/m2, Gy, Sv, Sv.
QUESTÃO 30: Um átomo de [238]U pai emitiu uma alfa transformando-se no átomo filho F que, por sua vez, emitiu uma beta, transformando-se no átomo Y. A diferença entre o número de nêutrons dos átomos F e Y, nessa ordem, é igual a:
A) 0.
B) 1.
C) 3.
D) 4.
E) 2.
QUESTÃO 31: Um próton tem aproximadamente a mesma massa que _______.
A) Uma partícula beta.
B) Uma partícula alfa.
C) Um nêutron.
D) Um elétron.
E) Um átomo de hidrogênio.
QUESTÃO 32: O corpo negro é o mais brilhante de todos os corpos, a uma dada temperatura. Porque se designa, então, por corpo negro? Porque à temperatura ambiente (T=300K), a maior parte dessa radiação situa-se, como veremos, no infravermelho - tal corpo aparecer-nos-ia como negro. Sobre o corpo negro, marque a alternativa correta:
A) A radiação magnética emitida por pelo corpo negro é conhecida como radiação de corpo negro.
B) Por causa da habilidade de absorver toda a radiação vinda do meio interno, o orifício da cavidade tem características de um corpo negro.
C) Toda a radiação vinda do meio externo, que entra na cavidade através do orifício e consegue sair dela.
D) Um corpo negro pode emitir luz, só não pode refleti-la em sua superfície.
E) Toda a radiação vinda do meio externo, não pode ser refletida e é absorvida diretamente pelas paredes.
QUESTÃO 33: Qual dos experimentos a seguir mostrou que a luz pode se comportar como uma partícula?
A) Observações de reflexão.
B) Observações de refração.
C) O experimento Davisson-Germer.
D) O experimento do efeito fotoelétrico.
E) Observações de difração.
QUESTÃO 34: Fontes radioativas podem emitir radiações alfa, beta ou gama. Levando em consideração o tipo de radiação e o espectro de emissão da fonte, qual das alternativas a seguir está correta? 
A) Alfa: espectro contínuo; beta: espectro contínuo; gama: espectro discreto.
B) Alfa: espectro discreto; beta: espectro discreto; gama: espectro contínuo.
C) Alfa: espectro discreto; beta: espectro contínuo; gama: espectro discreto.
D) Alfa: espectro contínuo; beta: espectro contínuo; gama: espectro contínuo.
E) Alfa: espectro discreto; beta: espectro discreto; gama: espectro discreto.
QUESTÃO 35: Além dos efeitos fotoelétrico e Compton, há um outro processo no qual os fótons perdem sua energia na interação com a matéria, que é o processo de produção de pares. Sobre o processo de produção de pares, assinale a alternativa incorreta:
A) Neste processo, para conservar o momento, o elétron e o pósitron devem se mover em direções opostas após serem criados. 
B) Alguns fótons são espalhados por elétrons liberados pela colisão; esses fótons têm seu comprimento de onda modificado. 
C) Neste processo, um fóton de alta energia perde sua energia em uma colisão com um núcleo, criando um par elétron-pósitron, com uma certa energia cinética.
D) A energia de recuo absorvida pelo núcleo é desprezível por causa de sua grande massa.
E) A produção de pares é também um ótimo exemplo da conversão de energia radiante em massa de repouso e energia cinética
QUESTÃO 36: Quando um feixe de partículas carregadas atinge um material, estas experimentam um grande número de interações ao longo de seu caminho até perderem totalmente suas energias cinéticas. Assinale a alternativa que descreve corretamente as características dos tipos de interações das partículas carregadas com a matéria.
A) Para energias muito baixas (da ordem de keV), podem ocorrer reações nucleares, em que a partícula interage com um núcleo como um todo ou com os núcleos individualmente.
B) A aniquilação de pares é o processo de interação entre prótons de alta energia e elétrons do meio, resultando na emissão de dois fótons.
C) Na colisão inelástica com um átomo (colisão suave), a partícula perde uma grande parte de sua energia na interação, ionizando o átomo. É a interação menos frequente para partículas pesadas. 
D) Na colisão inelásticacom um elétron fortemente ligado (colisão forte), a partícula colide frontalmente como elétron atômico que é ejetado, chamado de raio delta. 
E) Na colisão inelástica com o núcleo, a partícula carregada é desacelerada e fótons de radiação característica são emitidos.
QUESTÃO 37: A exposição medida por um monitor de radiação apresenta o valor de 5mR. Qual o valor aproximado da dose absorvida, em rad, em unidades de SI:
A) 43,8mGy.
B) 40,0μGy.
C) 40,0mGy.
D) 43,8μGy.
E) 43,8μsv.
QUESTÃO 38: A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão brasileiro responsável pelos padrões de proteção radiológica assumindo este também o papel legal de órgão regulador.
Em relação às grandezas físicas e às unidades referentes à proteção radiológica, julgue as seguintes afirmativas
I. A exposição pode ser definida somente para o ar e para fótons de raios X ou raios gama.
II. O fator de qualidade para as radiações X e radiações gama é igual a 1.
III. A relação entre a energia absorvida e a massa de material atingido é a base da definição da grandeza denominada dose absorvida.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
B) Apenas a afirmativa I está correta. 
C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D) Apenas a afirmativa II está correta.
E) As afirmativas I, II e III estão corretas.
QUESTÃO 39: Em relação às grandezas dosimétricas, assinale a alternativa incorreta:
A) A dose equivalente em um órgão é dada pela dose absorvida média em um tecido específico, multiplicada pelo fator de qualidade ou ponderação da radiação.
B) A dose absorvida média em um órgão ou tecido é um indicador de probabilidade de danos futuros e, para uma mesma dose absorvida, os diferentes tipos de radiação podem produzir diferentes efeitos biológicos.
C) A grandeza exposição é utilizada para avaliação da interação de fótons de radiação X ou gama interagindo no ar, e sua unidade no Sistema Internacional é o Gray (Gy).
D) A dose efetiva é definida para exposições de corpo inteiro e, para sua avaliação, são levados em consideração o tipo de radiação que interage com o indivíduo e a distribuição de doses absorvidas nos órgãos dele.
E) A grandeza Kerma representa a medida de transferência de energia de radiação indiretamente ionizante para radiação diretamente ionizante dentro de um meio
QUESTÃO 40: A ICRP103 e a CNEN-NN-3.01 estabelecem dose anual máxima permissível, para indivíduo do público e para trabalhadores em radiação, cujos valores são, respectivamente:
A) 1mSv e 50mSv.
B) 5mSv e 20mSv.
C) 5mSv e 25mSv.
D) 10mSv e 50mSv.
E) 1mSv e 20mSv.
QUESTÃO 41: A razão do somatório das energias cinéticas iniciais (dE) de todas as partículas ionizantes carregadas liberadas por partículas não carregadas em um material de massa (dm) é conhecida como:
A) Exposição.
B) Kerma.
C) Dose.
D) Dose equivalente.
E) Fluência.
QUESTÃO 42: A morte de um pequeno número de células de um tecido, resultante da exposição à radiação, não traz normalmente consequência clínica observável. Em relação aos efeitos ionizantes, assinale a alternativa correta:
A) Efeitos determinísticos.
B) Efeitos estocásticos.
C) Efeitos estocásticos nos descendentes.
D) Efeitos de exposição pré-natal.
E) Efeitos de exposição ocupacional.
QUESTÃO 43: A grandeza dose efetiva é útil em proteção radiológica para:
A) Determinar o risco radiológico de um paciente que foi submetido a um procedimento diagnóstico com radiação ionizante.
B) Determinar o risco radiológico de um paciente que foi submetido a um procedimento de radioterapia.
C) Determinar o risco radiológico de um indivíduo do público que tem sua casa próxima a uma usina nuclear.
D) Comparar detrimentos relativos entre procedimentos radiológicos diferentes considerando-se populações de pacientes com idade e gênero compatíveis.
E) Ajudar na comparação entre detrimentos na aplicação médica de diferentes fontes de radiação, independentemente da distribuição de idades e gêneros da população de pacientes.
QUESTÃO 44: Ionização específica é um termo usado quando se está interessado na perda de energia da radiação. Quando o interesse se volta para efeitos radiobiológicos, o termo apropriado é taxa linear de absorção de energia (LET). Podemos afirmar sobre a LET:
A) É definida para todos os tipos de radiação, independentemente de sua energia.
B) É dependente da energia e do tipo de radiação.
C) É independente das características da radiação, porém é dependente de sua energia.
D) Não é válida para partículas não carregadas.
E) Não se aplica para fótons abaixo de 3MeV. 
QUESTÃO 45: O que é RCFM?
A) Regurgitação Cósmica de Fundo de Micro-ondas.
B) Radiação Cósmica de Fundo de Megavolts.
C) Radiação Cósmica de Fundo de Múltipla constante.
D) Radiação Cósmica de Fundo de Micro-ondas.
E) Regurgitação Cósmica de Fundo de Múltipla constante.
QUESTÃO 46: Supondo que uma amostra de um isótopo imaginário tem uma constante de decaimento Y = 0,06931 s[-1], em quanto tempo a atividade inicial diminuirá em 75%?
A) 10s.
B) 4s.
C) 20s.
D) 12s.
E) 24s.
QUESTÃO 47: Radiação é definida como “energia que se propaga de um ponto a outro, na forma de onda ou partícula, no espaço ou em um meio material qualquer”. Sobre a radiação, assinale a alternativa correta:
A) A radiação eletromagnética é caracterizada por sua carga, massa e velocidade.
B) Partículas subatômicas que possuem alta velocidade formam radiação eletromagnética.
C) São enquadradas como radiações eletromagnéticas apenas os elétrons e pósitrons.
D) Quanto a sua origem, uma onda pode ser classificada como onda estática ou onda eletromagnética.
E) São enquadradas como radiações eletromagnéticas todas as radiações, como as ondas de luz, ondas de calor, ondas de rádio, micro-ondas, raios ultravioletas, infravermelhos, raios X e raios gama.
1-C 11-B 21-A 31-C 41-B
2- 12-B 22-D 32-D 42-A
3-E 13-B 23-B 33-D 43-D
4-A 14-A 24-E 34-C 44-B
5- 15-C 25-E 35-B 45-D
6-A 16-D 26-E 36-D 46-C
7-D 17-D 27-A 37-D 47-E
8-C 18-B 28-E 38-D 
9-A 19-A 29-B 39-C 
10-D 20-A 30- B 40-E