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Exercícios de biofísica 
O que é densidade?
 consiste na relação entre a gravidade de um corpo e o volume que ocupa. 
 consiste na relação entre a aceleração de um corpo e o volume que ocupa. 
consiste na relação entre a massa de um corpo e o volume que ocupa. 	
consiste na relação entre o peso de um corpo e a sua aceleração. 
 consiste na relação entre a aceleração de um corpo e a sua inércia. 
Explicação:
Em física, a densidade consiste na relação entre a massa de um corpo e o volume que ocupa. Na prática é igual ao seu peso específico. Num sentido mais geral, a densidade de uma grandeza exprime a quantidade desta existente por unidade de comprimento, superfície ou volume.
Qual a composição do Universo?
Espaço (L) e Tempo (T).
Matéria (M) e Energia (E).
Matéria (M) e Tempo (T).
Energia (E), Espaço (L) e Tempo (T).
	e) Matéria (M), Energia (E), Espaço (L) e Tempo (T).
	
Dois potes com a mesma capacidade volumétrica, contem líquidos distintos. O pote A, contem 1 litro de água, já o pote B, a mesma quantidade, porém de mercúrio. Sabendo que as propriedades físicas destes líquidos são diferentes, ao tentar erguer estes potes, perceberíamos uma grande diferença de peso entre os mesmos. Qual o motivo para isto ocorrer?
O volume dos fluídos são diferentes
A viscosidade dos fluídos são iguais
A densidade dos fluídos são diferentes
A força dos fluídos são diferentes
A pressão dos fluídos são iguais
Além de serem grandezas físicas, a massa, o tempo e a distância são exemplos de grandezas fundamentais. O Sistema Internacional de Unidades (SI) define ainda mais grandezas fundamentais, que a partir delas surgem as derivadas. As sete grandezas fundamentais são: Comprimento: unidade metro (m); Tempo: unidade segundo (s); Massa: unidade quilograma (kg); Temperatura: unidade Kelvin (K); e:
Corrente elétrica: unidade Ampère (A), Quantidade de matéria: unidade mol (mol) e Luminosidade: unidade Watt (W).
Corrente elétrica: unidade Volt (V), Quantidade de matéria: unidade grama (g) e Luminosidade: unidade candela (cd).
Corrente elétrica: unidade Volts (V), Quantidade de matéria: unidade mol (mol) e Luminosidade: unidade candela (cd).
Corrente elétrica: unidade Ampère (A), Quantidade de matéria: unidade mol (mol) e Luminosidade: unidade candela (cd).
Corrente elétrica: unidade Ampère (A), Quantidade de matéria: unidade g (grama) e Luminosidade: unidade candela (cd).
Imagine um frasco preenchido por um líquido e, que na sua base uma certa pressão é exercida. A pressão pode ser definida como:
	
P = área / volume
P = força / Volume
P = massa / volume	
P = Força / Área	
P = Energia/ Volume
Explicação:
R. P = Força / Área
Por questões multifatoriais, um indivíduo pode adquirir hipertensão crônica, ou seja, pressão mais elevada que a considerada normal. Tal fato pode induzir os indivíduos portadores ao óbito. A grandeza derivada pressão é expressa pela seguinte relação:
P = Energia / Tempo
P = Força / área
P = Força / Volume
P = Força / Tempo	
P = Energia / Volume
Explicação:
R: Pressão = Força / Área
"Nos seres vivos, a energia do alimento se transforma em ATP (adenosina trifosfato), que é a unidade de energia das nossas células". Esta citação se enquadra adequadamente no conceito de:
bEspaço
Matéria
Tempo
Energia
Densidade
A Biofísica, como ciência, tem origem no século XIX, com objetivo de explicar os fenômenos biológicos utilizando os conhecimentos dos princípios físicos. O conhecimento da Ciência Física fundamenta vários fenômenos biológicos, como aspectos? Marque a resposta certa.
somente elétricos.
somente elétricos e nucleares.
somente elétricos e gravitacionais.
elétricos, gravitacionais, magnéticos e até mesmo nucleares.
somente magnéticos.
A luz que chega ao olho atravessa a córnea, o humor aquoso e a pupila, e chega ao cristalino, que direciona os raios de luz até a retina, onde se forma:
auma imagem reduzida do objeto focalizado.
uma imagem não invertida do objeto desfocalizado.
uma imagem invertida do objeto desfocalizado.
uma imagem não invertida do objeto focalizado.
uma imagem invertida do objeto focalizado.
10)A catarata é uma patologia ocular que afeta com grande frequência a população idosa. Sabe-se que essa doença é responsável pela opacidade de uma estrutura ocular chamada:
	a) córnea
 	b) cristalino
	c) íris
	d) retina
	e) pálpebra
		
Cada onda luminosa tem uma cor específica que é determinada:
pela sua velocidade de propagação
pelo seu período
pelo seu comprimento
pela sua amplitude
pela sua frequência
	
O cristalino se situa atrás da íris e é uma lente biconvexa que orienta a passagem de luz até a retina. Está cercado por fluidos na parte anterior e posterior. Na parte anterior, há uma câmara preenchida pelo humor aquoso, enquanto que na parte posterior, há uma câmara preenchida com um líquido viscoso e transparente chamado de humor vítreo. Com a chegada da idade, o cristalino pode perder a sua transparência normal, dificultando a visão, é o que chamamos de:
daltonismo.
cegueira.
catarata.
miopia.
glaucoma.
		
São propriedades do efeito fotoelétrico, EXCETO:	
Em um processo de colisão se sobra energia, esta é transformada em energia cinética que o elétron adquire para deslocar-se da placa emissora para a placa coletora,
O fluxo de elétrons entre a placa emissora e a placa coletora constitui a corrente elétrzaa característica deste fenômeno.	
Os elétrons usam uma parte da energia recebida pelos fótons para escapar da placa emissora,
A luz de frequência (f) é formada por números inteiros de fótons, cada um com energia hf, em que h é a constante de Planck, os quais incidem sob a placa emissora.
Os fótons colidem com elétrons da placa, no entanto, não transferem energia para estes.
Explicação:
R: Os fótons colidem com elétrons da placa, TRANSFERINDO energia para estes;
Um dos distúrbios mais comuns na população e o uso de óculos devido ao avanço da idade, com problemas de visão de perto e visão de longe. Este problema na visão acontece devido:
ao aumento da pressão arterial que modifica a pressão do humor aquoso.
ao astigmatismo que é o desgaste da visão por causa da idade.
ao cristalino que fica opaco e da origem as cataratas, isso pode ser resolvido com o uso de óculos de grau.
 ao cristalino que perde a capacidade de focar na retina pelo envelhecimento dos músculos da visão.
ao envelhecimento da retina que tem dificuldades de captar a imagem.
		
Os movimentos oculares horizontais de vaivém do nistagmo rotacional são evocados pela estimulação dos canais semicirculares. Mesmo depois da cabeça ter parado de rodar, o liquido endolinfático continua a estimular artificialmente as cristas ampulares em função da enorme inércia. As aferências vestibulares chegam nos núcleos óculo-motores ¿tentando¿ compensar a suposta rotação da cabeça e causa o movimento lento. Nesta situação, qual seria o reflexo voluntário compensatório?
 Optocinético
Vestibular
Vestibuloespinhal
Cervicocervical
Vestibulocervical
Sobre a hipermetropia assinale a alternativa correta:
É o distúrbio visual em que ocorre a formação da imagem antes da retina e necessita de lentes convergentes para correção visual
É o distúrbio visual em que ocorre a formação da imagem antes da retina e necessita de lentes divergentes para correção visual
É o distúrbio visual em que ocorre a formação da imagem na retina e necessita de lentes divergentes para correção visual
É o distúrbio visual em que ocorre a formação da imagem depois da retina e necessita de lentes convergentes para correção visual
É o disturbio visual em que ocorre a formação da imagem depois da retina e necessita de lentes divergentes para correção visual
Em Biofísica definimos ondas sonoras como sendo ondas mecânicas, pois somente se propagam através de:
um meio que haja vácuo.
uma curta distância.
um meio despressurizado.
	um meio material.
uma longa distância.
Caracterize a onda sonora quanto a natureza, direção de propagação, e perturbaçãoa) Uma onda sonora é mecânica, tridimensional e se propaga longitudinalmente
	b) Uma onda sonora é eletromagnética, unidimensional e se propaga longitudinalmente
	c) Uma onda sonora é eletromagnética, tridimensional e se propaga longitudinalmente
 	d) Uma onda sonora é mecânica, unidimensional e se propaga longitudinalmente e transversalmente
	e) Uma onda sonora é mecânica, unidimensional e se propaga longitudinalmente
		
 
Quais são as frequências sonoras ouvidas pelo Homem?
de 20Hz a 22Hz
de 22Hz a 250.000 Hz
de 20 Hz a 20.000 Hz
de 20 Hz a 200Hz
de 20Hz a 200.000H
O encontro de uma ou mais ondas é chamado de:
Posicionamento
Perturbação
Superposição
Interação
Colocação
Quando a direção em que se deu a perturbação é perpendicular à direção de propagação da onda a classificamos como:
Bidimensionais
Transversais
Obliquas
Mecânicas
E) Longitudinais
		
22) Com relação as ondas eletromagnéticas. Marque a resposta certa.
	a) não podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas: as ondas de rádio, de TV, celulares, internet, ultrassons, micro-ondas, raios x, etc.
	b) podem se propagar somente no vácuo. São exemplos dessas ondas: as ondas de rádio e as sonoras.
	c) que podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas: sonoras.
 	d) podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas: as ondas de rádio, micro-ondas, raios x, ultravioleta etc.
	e) não podem se propagar no vácuo. São exemplos dessas ondas: as ondas de rádio, micro-ondas, raios x e as sonoras
Uma onda sonora pode ser descrita conforme as seguintes características físicas, EXCETO:	
Densidade
Amplitude
Comprimento de onda
Velocidade	
Frequência
Explicação:
R: DENSIDADE
A faixa auditiva humana se encontra entre:
	2 Hz a 2.000 Hz
10 Hz a 200 Hz
20 Hz a 20.000 Hz
	c) 1Hz a 1.000 Hz
	d) 1.000 Hz a 20.000 Hz
A percepção da direção sonora pelo ser humano pode ser atribuída a:
Diferença de amplitude das ondas durante a entrada de som em cada uma das orelhas
Diferença de posicionamento do indivíduo antes e depois da emissão da onda sonora
Diferença de tempo entre a entrada de som em cada uma das orelhas
Diferença de posicionamento do indivíduo antes e depois da recepção da onda sonora
Diferença de frequência das ondas durante a entrada de som em cada uma das orelhas
	
____________ liga a orelha média à atmosfera, por se abrir na garganta, e, em condições normais, impede o desenvolvimento de diferença de pressão entre a atmosfera e o ouvido médio.
O tímpano
O meato acústico externo
A orelha externa
A orelha interna
A tuba auditiva
		
Por possuirmos duas orelhas, uma de cada lado da cabeça, conseguimos localizar a que distância se encontra o emissor do som. Percebemos a diferença da chegada do som nas duas diferentes orelhas. Desse modo, podemos calcular a que distância se encontra o emissor. Nossas orelhas captam e concentram as vibrações do ar, ou melhor, as ondas sonoras, que passam para a parte interna do nosso aparelho auditivo, as orelhas médias, onde a vibração do ar faz vibrar?
a cóclea.
os nervos faciais.
o labirinto.
o nervo auditivo.
nossos tímpanos - as membranas que separam as orelhas externas das médias.
O sentido espacial do equilíbrio tem dois componentes: um dinâmico que nos informa sobre nosso movimento no Estruturas espaço e um componente estático que nos diz se a nossa cabeça está deslocada da posição vertical normal: São constituintes que nos permitem a informação de movimento e posição no espaço, exceto:
 Tálamo e cerebelo
Mácula e otólitos
Aparelho vestibular e otólitos
Otólitos e cristas
Cristas e máculas
________________ é a parte visível do ouvido e a sua função é auxiliar a captação e a canalização dos sons para o meato acústico externo.
O meato acústico
 O pavilhão auricular
O ouvido
O estribo
A orelha externa
	
Marque a resposta certa:
 	A porção coclear do nervo vestibulococlear (VIII par craniano) é responsável por conduzir o estímulo elétrico, originado nos filetes nervosos ligados à cóclea, ao encéfalo (sistema nervoso central).
A retina é responsável por conduzir o estímulo elétrico, originado nos filetes nervosos ligados à cóclea, ao encéfalo (sistema nervoso central).
A porção coclear do nervo vestibulococlear (VIII par craniano) é responsável por conduzir as ondas eletromagnéticas, originado nos filetes nervosos ligados à cóclea, ao encéfalo (sistema nervoso central).
A porção coclear do nervo vestibulococlear (VIII par craniano) é responsável por conduzir as ondas infravermelhas, originado nos filetes nervosos ligados à cóclea, ao encéfalo (sistema nervoso central).
A porção coclear do nervo vestibulococlear (VIII par craniano) não é responsável por conduzir o estímulo elétrico, originado nos filetes nervosos ligados à cóclea, ao encéfalo (sistema nervoso central).
	
São estruturas anatômicas que fazem parte exclusivamente da orelha média:	
Cóclea
Pavilhão auditivo
Canal Auditivo
Osso temporal	
Bigorna
Explicação:
R: Bigorna
Na membrana timpânica, a pressão das moléculas de ar formada pelas ondas sonoras exerce e força sobre o tímpano, onde se transformam em movimento vibratório. Se a membrana vibra, temos:
cognição
equilíbrio
audição
percepção
pensamento
	
Marque a resposta certa:
O vestíbulo é uma pequena cavidade localizada entre os canais semicirculares e a cóclea. Compreende o sáculo e o utrículo. No interior do cristalino, encontra-se um órgão sensorial chamado fóvea, formado pelas células ciliadas do aparelho vestibular, contendo receptores chamados otólitos.
O vestíbulo é uma pequena cavidade localizada entre os canais semicirculares e a cóclea. Compreende o sáculo e o utrículo. No interior do utrículo, encontra-se um órgão sensorial chamado cristalino, formado pelas células ciliadas do aparelho vestibular, contendo receptores chamados otólitos.
O cristalino é uma pequena cavidade localizada entre os canais semicirculares e a cóclea. Compreende o sáculo e o utrículo. No interior do utrículo, encontra-se um órgão sensorial chamado mácula acústica, formado pelas células ciliadas do aparelho vestibular, contendo receptores chamados otólitos.
O vestíbulo é uma pequena cavidade localizada entre os canais semicirculares da retina e a fóvea. Compreende o sáculo e o utrículo. No interior do utrículo, encontra-se um órgão sensorial chamado mácula acústica, formado pelas células ciliadas do aparelho vestibular, contendo receptores chamados otólitos.
O vestíbulo é uma pequena cavidade localizada entre os canais semicirculares e a cóclea. Compreende o sáculo e o utrículo. No interior do utrículo, encontra-se um órgão sensorial chamado mácula acústica, formado pelas células ciliadas do aparelho vestibular, contendo receptores chamados otólitos.
O reflexo vestíbuloocular (VOR) desencadeia movimentos oculares (X) aos movimentos da cabeça, e por se tratar de um arco reflexo de 3 neurônios, gânglio vestibular, núcleo vestibular e núcleos motores oculares, apresenta características que tornam sua atuação possível com movimentos bastante rápidos, como por exemplo ao caminharmos. A alternativa que completa adequadamente a sentença substituindo corretamente a incógnita (X) é:
na mesma velocidade e na direção oposta
na mesma velocidade e na mesma direção
apenas na mesma velocidade
apenas na direção oposta
em velocidade diferente e na direção oposta
O equilíbrio do corpo humano é resultado da interação do (A), da visão e da (B). Opte pela alternativa que melhor complete o sentido da sentença:
cerebelo, audição.
aparelho vestibular, medula espinal.
cerebelo, propriocepção.
aparelho vestibular, propriocepção.
cérebro, audição.
	
Marque a resposta certa:
O labirinto lembra uma estrutura complexa e organizada. A parte anterior do labirinto, chamada de esclera, está relacionada com a audição. A parte posterior, formada por um conjunto de três canais, chamados de canais semicirculares, está relacionada com o equilíbrio.
O labirinto lembra uma estrutura complexa e organizada.A parte anterior do labirinto, chamada de fóvea, está relacionada com a audição. A parte posterior, formada por um conjunto de três canais, chamados de canais semicirculares, está relacionada com o equilíbrio.
O labirinto lembra uma estrutura complexa e organizada. A parte anterior do labirinto, chamada de retina, está relacionada com a audição. A parte posterior, formada por um conjunto de três canais, chamados de canais semicirculares, está relacionada com o equilíbrio.
O labirinto lembra uma estrutura complexa e organizada. A parte anterior do labirinto, chamada de cóclea, está relacionada com a audição. A parte posterior, formada por um conjunto de três canais, chamados de canais semicirculares, está relacionada com o equilíbrio.
O labirinto lembra uma estrutura complexa e organizada. A parte anterior do labirinto, chamada de tímpano, está relacionada com a audição. A parte posterior, formada por um conjunto de três canais, chamados de canais semicirculares, está relacionada com o equilíbrio.
Se girarmos o corpo a uma velocidade constante, o líquido no interior dos canais semicirculares passará a mover-se em consonância com estes últimos, estimulando as células sensoriais. Entretanto, se pararmos bruscamente de rodopiar, o líquido dos canais semicirculares continuará a mover-se devido à inércia, estimulando as células sensoriais e causando a sensação de tontura. Isso ocorre devido:
à complementação de duas percepções pois os olhos informam ao sistema nervoso que paramos de rodopiar, mas o movimento inercial do líquido, na cóclea, informa que a cabeça não está em movimento uniforme.
ao conflito de duas percepções pois os olhos informam à medula espinal que paramos de rodopiar, mas o movimento inercial do líquido, na cóclea, informa que a cabeça ainda está em movimento constante.
ao conflito de duas percepções pois os olhos não informam ao sistema nervoso que paramos de rodopiar, mas o movimento inercial do líquido, nos canais semicirculares da orelha média, informa que a cabeça ainda está em movimento constante.
à complementação de duas percepções pois os olhos informam ao cerebelo que temos a intenção de paramos de rodopiar, mas o movimento inercial do líquido, nos canais semicirculares da orelha média, não informa que a cabeça ainda está em movimento.
ao conflito de duas percepções pois os olhos informam ao sistema nervoso que paramos de rodopiar, mas o movimento inercial do líquido, nos canais semicirculares da orelha interna, informa que a cabeça ainda está em movimento.
		
Os canais semicirculares têm formato de anéis e em uma das extremidades há uma estrutura denominada cúpula. Há ainda dentro dos canais semicirculares, um líquido, denominado?
 endolinfa.
csangue
hemolinfa
meninges
raquidiano
		
39)Marque a resposta certa:
	a) O labirinto não transforma um estímulo externo em sinal elétrico para que a informação seja transmitida ao sistema nervoso central. Os olhos transformam luz em sinal elétrico e os ouvidos transformam as ondas sonoras. o labirinto transforma a informação da posição da cabeça e de movimento em sinal elétrico.
	b) O labirinto transforma um estímulo externo em sinal elétrico para que a informação seja transmitida ao sistema nervoso central. Os olhos transformam luz em sinal elétrico e os ouvidos transformam as ondas sonoras. o labirinto não transforma a informação da posição da cabeça e de movimento em sinal elétrico.
	c) O labirinto transforma um estímulo externo em sinal elétrico para que a informação seja transmitida a medula espinhal. Os olhos transformam luz em sinal elétrico e os ouvidos transformam as ondas sonoras. o labirinto não transforma a informação da posição da cabeça e de movimento em sinal elétrico.
	d) O labirinto transforma um estímulo externo em sinal elétrico para que a informação seja transmitida a medula espinhal. Os olhos transformam luz em sinal elétrico e os ouvidos transformam as ondas sonoras. o labirinto transforma a informação da posição da cabeça e de movimento em sinal elétrico.
 e) O labirinto transforma um estímulo externo em sinal elétrico para que a informação seja transmitida ao sistema nervoso central. Os olhos transformam luz em sinal elétrico e os ouvidos transformam as ondas sonoras. o labirinto transforma a informação da posição da cabeça e de movimento em sinal elétrico.
		
Marque a resposta certa:
 O equilíbrio do corpo humano é resultado da interação do aparelho vestibular, da visão e da propriocepção.
 O equilíbrio do corpo humano é resultado da interação do aparelho vestibular, da audição e da gustação.
O equilíbrio do corpo humano é resultado somente da visão.
O equilíbrio do corpo humano é resultado da interação do aparelho vestibular, da visão e da gustação.
O equilíbrio do corpo humano não é resultado da interação do aparelho vestibular, da visão e da propriocepção.
Definimos como termogênese a capacidade do corpo:
gerar calor interno para aumentar a temperatura corporal quando ao ambiente esta frio.
é a capacidade de guardar tecido adiposo para aquecimento do corpo no frio.
gerar calor interno para diminuir a temperatura corporal quando o ambiente estar quente.
E causar termólise provocando a diminuição de temperatura do corpo.
aquecer o corpo usando agasalhos e fontes de calor para manter a temperatura constante do organismo.
Leia com atenção: (Jornal globo 17/03 2011) A onda de calor de 2010 teve sérias consequências na Europa, em especial no Leste Europeu. Na Rússia, por exemplo, houve 55 mil mortes, mais de 1 milhão de hectares queimados, perda de 25% da produção agrícola e de US$15 bilhão (cerca de 1% do Produto Interno Bruto do país) devido ao calor excessivo. Ficamos impressionados, embora não surpresos, que o padrão de verões quentes desde 1500 tenha mudado tão dramaticamente em apenas uma década (2001-2010). Esta matéria nos mostra os perigos de dias seguidos de intenso calor na população, entre os problemas por choque de calor podemos destacar:
temperatura interna mais alta que 40o C, pele ruborizada e seca, enzimas podem começar a desnaturar, mortalidade.
o organismo consegue regular a sua temperatura interna não afetando o seu funcionamento normal.
o hipotálamo consegue regular a minha temperatura corporal mais como o ambiente esta muito quente ele não faz a diferença.
temperatura interna acima de 40o C , os pacientes estão com exaustão, desidratação do corpo, câimbras musculares, náuseas dor de cabeça.
temperatura interna entre 37,5o C e 39o C pele ruborizada e seca, enzimas podem começar a desnaturar, mortalidade.
	
Assinale a opção incorreta:
Há ocorrência da termogênese química na produção basal de calor, sendo os principais órgãos envolvidos, o fígado, cérebro, coração e músculos.
O tecido adiposo marrom está presente nos camundongos, hamsters, macacos e, nos seres humanos.
Em especial, o tecido adiposo marrom atua na termogênese química para produção de calor em animais homeotermos.
A produção basal de calor é de 1,5 Kcal/min em um homem de 70 kg e com 1,8 m2 de superfície corporal, não variando por qualquer atividade física, sono, subnutrição, alteração hormonal, dentre outros.
A termogênese química ocorre por meio de reações exotérmicas que ocorrem no metabolismo de gorduras, açucares e proteínas.
Explicação:
R: A produção basal de calor é de 1,5 Kcal/min em um homem de 70 kg e com 1,8 m2 de superfície corporal, não variando por qualquer atividade física, sono, subnutrição, alteração hormonal, dentre outros.
O que ocorre na Termogênese Mecânica?
nausea
sonolência
tontura
irritação
 tremores
Explicação:
Termogênese Mecânica 
Muitos animais, incluindo o homem, quando expostos ao frio apresentam tremores que são chamados de calafrios. Durante os calafrios há o atrito entre os músculos com eles mesmos e com outras vísceras. Esse atrito libera calor, o que acaba por aumentar a temperatura corporal. 
Marque a resposta certa:
Quando se verifica uma diminuição de temperatura no exterior, através de mecanismos homeostáticos determorregulação, a temperatura é reduzida por processos como a vasodilatação (os capilares aproximam-se da superfície cutânea, havendo uma transferência de energia para o exterior) e a produção de suor, que evapora, diminuindo a temperatura ao nível da pele.
Quando se verifica uma diminuição de temperatura no exterior, através de mecanismos homeostáticos de termorregulação, a temperatura é reduzida por processos como a vasodilatação (os capilares se afastam da superfície cutânea, havendo uma transferência de energia para o exterior) e a produção de suor, que evapora, aumentado a temperatura ao nível da pele.
Quando se verifica um aumento de temperatura no exterior, através de mecanismos respiratórios, a temperatura é reduzida por processos como a vasodilatação (os capilares aproximam-se da superfície cutânea, havendo uma transferência de energia para o interior) e a produção de saliva, que evapora, diminuindo a temperatura ao nível da pele.
Quando se verifica um aumento de temperatura no exterior, através de mecanismos homeostáticos de termorregulação, a temperatura é aumentada por processos como a vasodilatação (os capilares aproximam-se da superfície cutânea, havendo uma transferência de energia para o exterior) e a produção de suor, que evapora, diminuindo a temperatura ao nível da pele.
 Quando se verifica um aumento de temperatura no exterior, através de mecanismos homeostáticos de termorregulação, a temperatura é reduzida por processos como a vasodilatação (os capilares aproximam-se da superfície cutânea, havendo uma transferência de energia para o exterior) e a produção de suor, que evapora, diminuindo a temperatura ao nível da pele.
 
A termólise biológica corresponde ao processo em que ocorre a perda de energia térmica para o meio externo, seja, por absorção ou dissipação para o mesmo de acordo com o gradiente térmico. Os mecanismos envolvidos na termólise biológica são, com EXCEÇÃO de:a
Radiação
Condução
Condensação
Vaporização
Convecção
Explicação:
R: Condensão.a
 
Os seguintes aspectos ou estruturas são relacionados aos mecanismos de regulação da temperatura corporal da pele são, com EXCEÇÃO de:
Bulbo piloso.
Circulação Sanguínea.
Movimento do ar.
Temperatura e umidade do ar.
Ingestão de alimentos.
Explicação:
R: Bulbo piloso.
Das opções abaixo assinale a INCORRETA:
Quando comparada à termogênese mecânica, a termogênese química é considerada um mecanismo muito mais rápido, porém menos importante para a manutenção da temperatura corporal.
A termogênese mecânica baseada na resposta muscular ocorre pela contração involuntária aumentando o consumo de oxigênio de 2 a 5 vezes.	
A termogênese mecânica ocorre a partir do calafrio quando o homem é exposto ao frio.
A termogênese mecânica é baseada na resposta muscular pela contração involuntária para produção de calor.
Os animais homeotermos, inclusive o ser humano, ao serem expostos ao frio, produzem calor corporal através da contração muscular.
Explicação:
R: Quando comparada à termogênese mecânica, a termogênese química é considerada um mecanismo muito mais rápido, porém menos importante para a manutenção da temperatura corporal.
A radiação eletromagnética é uma oscilação em fase dos campos elétricos e X, que, autossustentando-se, encontram-se desacoplados das cargas elétricas que lhe deram origem. A incógnita (X) pode ser adequadamente substituída pela alternativa:
neutros
apolares
energéticos
magnéticos
polares
	
O que são Radiações? 
Radiações são partículas que se propagam com velocidade e energia baixa.
Radiações são ondas mecânicas ou partículas que se propagam com velocidade e energia elevada.
Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com velocidade e energia baixa.
Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se não se propagam com velocidade e energia elevada.
Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com velocidade e energia elevada.
Explicação:
Radiações são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com velocidade e energia elevada, que em contato com uma determinada matéria produz efeitos sobre ela.
Com relação a Radiação infravermelha é correto afirmar, EXCETO
O principal efeito biológico da radiação infravermelha conhecido sobre as pessoas é o ionizante, podendo provocar queimaduras na pele, cataratas e, lesões à retina.
Os raios infravermelhos são emitidos por corpos cuja superfície encontra-se com temperatura superior à temperatura de zero absoluto, temperatura essa em que a vibração molecular cessa.
A fonte primária de radiação infravermelha é o calor, por isso, este tipo de radiação é também denominado de calor radiante, a qual não sendo suficientemente visível é capaz de ser percebida pela emissão de calor.
A radiação infravermelha (IV) compreende comprimentos de onda que variam de 0,8 ¿ 1.000 μm.
Sendo dividida segundo seus efeitos biológicos, em três classificações: radiação infravermelha curta, radiação infravermelha média e radiação infravermelha longa e, situam-se no espectro eletromagnético entre a luz visível e as micro-ondas.
Explicação:
R: O principal efeito biológico da radiação infravermelha conhecido sobre as pessoas é o ionizante, podendo provocar queimaduras na pele, cataratas e, lesões à retina.
Dentro do espectro eletromagnético, temos dois tipos de radiações eletromagnéticas ionizantes os ___________ e os ______________.
Raios beta e Raios alfa
Raios gama e Raios beta
Raios alfa e Raios X
Raios X e Raios beta
Raios X e Raios gama
As ondas de rádio têm comprimento (X), o que permite que elas sejam (Y) pelas camadas ionizadas da atmosfera superior. Estas ondas, além disso, (Z) a capacidade de contornar obstáculos como prédios e árvores, de modo que é relativamente (W) captá-las num aparelho radiorreceptor. O parágrafo pode ser corretamente entendido a medida que as incógnitas X, Y, Z e W sejam substituídas pela alternativa:
grande, absorvidas, têm, difícil
grande, refletidas, não têm, fácil
grande, refletidas, têm, fácil
pequeno, refletidas, têm, difícil
pequeno, absorvidas, têm, fácil
São exames próprios da radiologia:
fluroscopia, mamografia e ecografia
mamografia, fluroscopia, tomografia computarizada, radiografia.
densitometria óssea, ultra-sonografia, tomografia.
mamografia, fluroscopia, ultra-sonografia
ultra-sonografia, mamografía e radiografia.
	
55) O que são ondas de rádio?	
a) Ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda menor (e frequência maior) do que a radiação infravermelha.
b) Ondas de rádio são um tipo de radiação beta com comprimento de onda maior (e frequência menor) do que a radiação infravermelha.
c) Ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda maior (e frequência menor) do que a radiação infravermelha.
	
d) Ondas de rádio são um tipo de radiação mecânica com comprimento de onda maior (e frequência menor) do que a radiação infravermelha.	
e) Ondas de rádio são um tipo de ondas longitudinais sem comprimento de onda.
Explicação:
Ondas de rádio são um tipo de radiação eletromagnética com comprimento de onda maior (e frequência menor) do que a radiação infravermelha.
Com relação ao sol, grande parte da RUV por ele emitida e que chega à Terra é ?
somente UVA
UVC, seguida respectivamente pelas radiações UVB e UVA.
UVC, seguida respectivamente pelas radiações UVB e UVI.
UVA, seguida respectivamente pelas radiações UVB e UVC.	
 UVB, seguida respectivamente pelas radiações UVA e UVC.
Explicação:
Com relação ao sol, grande parte da RUV por ele emitida e que chega à Terra é UVA, seguida respectivamente pelas radiações UVB e UVC. Entretanto, 38,9% da radiação que chega do sol é na faixa do visível, enquanto que 52,8% é infravermelho (IV).
É a radiação que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. a sentença refere-se à(s):
radiações não ionizantes
radiações ionizantes
microondas
radiofrequências
radiação ultravioleta
Sãoradiações ionizantes?
luz visível e infravermelho
beta e luz visível
raios X e luz visível
 raios X e alfa
somente os raios X
Explicação:
Os tipos de radiações ionizantes mais conhecidos são os raios X, usados em equipamento radiológico para fins médicos, como por exemplo, no diagnóstico e tratamento. A radiação alfa (α), beta (β) e gama (γ) produzidas por núcleos de átomos instáveis são outros tipos de radiações ionizantes.
A radiação (Y) (parte da eletromagnética) é caracterizada por não possuir energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos do meio por onde está se deslocando, mas tem o poder de quebrar moléculas e ligações químicas. Dessa radiação fazem parte os tipos: radiofrequência, infravermelho e luz visível. A letra Y pode ser, adequadamente, substituída por:
radiação ionizante
 radiação do tipo gama
radiação do tipo raios X
radiação do tipo nuclear
 radiação não ionizante
O que são contadores Geiger?
É um exame que gera imagens.
É um contador de células tumorais.
 São sistemas que utilizam meios líquidos como detectores e consistem basicamente de um recipiente (câmara), construída com material condutor e preenchida por um gás, com um eletrodo coletor em seu interior.
 São sistemas que utilizam meios sólidos como detectores e consistem basicamente de um recipiente (câmara), construída com material não condutor e preenchida por um sólido, com um eletrodo coletor em seu interior.
 São sistemas que utilizam meios gasosos como detectores e consistem basicamente de um recipiente (câmara), construída com material condutor e preenchida por um gás, com um eletrodo coletor em seu interior.
Explicação:
contadores Geiger são um tipo de câmara de ionização e seu princípio de detecção é o mesmo. São sistemas que utilizam meios gasosos como detectores e consistem basicamente de um recipiente (câmara), construída com material condutor e preenchida por um gás, com um eletrodo coletor em seu interior. Quando a radiação ionizante atravessa as paredes da câmara e ioniza os átomos do gás em seu interior, produz pares de cargas. O gás é pressurizado no interior da câmara, aumentando sua densidade e consequentemente aumentando a probabilidade de ionizações em seu interior.
A (X) de um elemento (Y) é o intervalo de tempo em que uma amostra deste elemento se reduz à (Z). Este intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. As incógintas X, Y e Z, podem ser, respectivamente, substituídas de forma correta por:
meia vida, radioativo, quarta parte.
meia vida, radioativo, metade
redução, químico, quinta parte.
oxirredução, radioativo, terça parte.
oxidação, químico, terça parte.
O Carbono 14 está presente em tecidos vivos (de animais, plantas, e do homem). É um isótopo radioativo instável, que decai a um ritmo lento a partir da morte de um organismo vivo. O C 14 recebe esta numeração porque apresenta massa atômica 14, esta forma apresenta dois nêutrons a mais no seu núcleo que seu isótopo estável C 12. As pesquisas de Libby revelaram que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medição dos valores do isótopo radioativo em um objeto fóssil nos dá pistas muito exatas dos anos decorridos desde sua morte. A técnica do carbono 14 para a datação de cadáveres antigos só se aplica às amostras que tenham no máximo 70 mil anos de idade, como já vimos, a quantidade de C 14 diminui com o passar do tempo, ficando difícil detectá-lo após este período. A partir da morte de um ser vivo, a quantidade de C-14 existente no tecido orgânico se dividirá pela metade a cada 5.730 anos, é o que se chama de meia vida do carbono. Esta técnica é aplicável à madeira, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas, etc. Agora já sabemos a finalidade do Carbono 14 em achados arqueológicos, a idade de múmias nunca mais foi um mistério após a descoberta de Willard Libby. Com base no texto podemos afirmar que o C14 é um exemplo de:
Radioisótopo
metal terroso
metal alcalino
metal de transição
radifármaco
		
O raio X é um tipo de radiação (*) com frequências superiores às radiações (**). A Descoberta do raio X e a primeira radiografia da história ocorreram em 1895, pelo físico alemão Wilheelm Conrad Rontgen, fato esse que lhe rendeu o prêmio Nobel de física em 1901. Foi durante o estudo da luminescência por raios catódicos num tubo de Crookes que Conrad descobriu esse raio. A denominação ¿raio X¿ foi usada por Conrad porque ele não conhecia a natureza da luz que ele tinha acabado de descobrir, ou seja, para ele tratava-se de um raio desconhecido. Em relação ao texto, os asteriscos (*) e (**) podem ser substituídos respectivamente, por:
eletromagnética, ultravioletas.
celetromagnética, solares.
ultravioleta, solares.
ultravioleta, eletromagnéticas.
solar, eletromagnéticas.
O poder de penetração da radiação ionizante está diretamente relacionado com a energia inicial que ela tem e com a interação que ela sofre durante seu movimento. Por exemplo, a partícula alfa possui duas cargas positivas, dessa forma ela perde energia para os átomos do meio muito rapidamente e isto implica em um alcance bem pequeno (no ar não ultrapassa alguns centímetros e no corpo humano chega somente à superfície da pele). Essa partícula também pode ser considerada pesada em comparação às demais, assim se movimenta em linha reta, e tem alto poder de ionização, ou seja, ela deposita grande quantidade de energia por centímetro que percorre:
razoável densidade de ionização.
pequena densidade de ionização.
grande volume de ionização.
grande densidade de ionização.
pequeno volume de ionização.
	
São Aplicações importantes da radioatividade na área médica, EXCETO:	
Ressonância magnética.
Tomografia por emissão de pósitrons.
Cintilografia	
Radioterapia
Tomografia computadorizada
Explicação:
R: Ressonância magnética.
Quando é necessária uma imagem dinâmica, utiliza-se a (*), visualizada instantaneamente em um monitor de vídeo. Pode ser gravada em meio digital, para fazer subsequentemente a análise. A visualização de imagens a partir desta tecnologia radiológica com a melhor imagem depende, além da anatomia que está sendo examinada, do Kv e do mA, das características do receptor de imagens e do rendimento do sistema de visualização. O parágrafo refere-se a uma tecnologia radiológica denominada:
Radiografia.
Cintilografia.
Ultrassonografia.
Ressonância.
Fluoroscopia.
 O que é radioterapia?
A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações ionizantes.
 é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações de micro-ondas
A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações não ionizantes.
é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de luz visível de altas energias.
 é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações infravermelhas
Explicação:
A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de radiações ionizantes. Uma dose pré-calculada de radiação é aplicada, em um determinado tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada.
 
Os raios X podem ser produzidos? 	
 quando elétrons em alta velocidade se chocam com um alvo metálico. O processo inicia-se quando uma corrente elétrica passa através de filamento do cátodo, produzindo um brilho e emitindo elétrons. 
através do contador Geiger.
 quando prótons em alta velocidade se chocam com um alvo metálico. O processo inicia-se quando uma corrente elétrica passa através de filamento do anodo, produzindo um brilho e emitindo elétrons. 	
quando elétrons em baixa velocidade se chocam com um alvo gasoso. O processo inicia-se quando uma corrente elétrica passa através de filamento do cátodo, produzindo um brilhoe emitindo elétrons. 
através dos radiofármacos não radioativos.
Explicação:
Os raios X podem ser produzidos quando elétrons em alta velocidade se chocam com um alvo metálico. O processo inicia-se quando uma corrente elétrica passa através de filamento do cátodo, produzindo um brilho e emitindo elétrons. Com a aplicação de uma alta diferença de voltagem (medida em kilovolts) entre o cátodo e o ânodo, os elétrons passam a mover-se em alta velocidade desde o filamento até o alvo metálico, produzindo uma corrente (medida em mA).
Tonalidades de cor cinza bem diferenciadas; conforme a densidade, tudo o que está dentro do corpo surge em uma cor diferente. A descrição expressa na sentença diz respeito a uma técnica de diagnóstico denominada:
Radiografia
Fluoroscopia
Tomografia
Ressonância
Ultrassonografia
Os aparelhos de raios x podem ser classificados quanto à energia do feixe produzido ou quanto ao uso que se faz dos raios x. A radiologia envolve diferentes tipos de exames. Para se obter a informação desejada, são necessários aparelhos especializados e diferentes técnicas de exames. Entre as mais conhecidas podemos destacar a mamografia, a fluoroscopia e a_________________. O parágrafo foi ser adequadamente completado pela resposta apresentada na alternativa:
ultrassonografia.
cintilografia.
radiografia.
tomografia computadorizada.
espectrofotometria.
	
A _____________________ é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixe de _________________. Uma dose pré-calculada é aplicada, em um determinado tempo, a um volume de tecido que engloba o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível às células normais circunvizinhas, à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada.
Radioterapia, radiações ionizantes
Quimioterapia, radionuclídeos
Fluoroscopia, Fluor
Fluoroscopia, Elétrons
Ressonância magnética, Elétrons
	
Raios X podem ser produzidos?	
através dos átomos de hidrogênio	
através de prótons acelerados
através de elétrons acelerados
através de nêutrons acelerados
através dos radionuclídeos não radioativos
Explicação:
Raios X podem ser produzidos quando elétrons são acelerados em direção a um alvo metálico.
Os raios-X foram descobertos em 1895 e desde então são utilizados de forma ampla pela medicina e outras áreas. A exposição à radiação nuclear ou raios-x em excesso pode trazer efeitos ao corpo. Abaixo temos a descrição dos efeitos. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta da definição de cada um.
I - Efeito sentido apenas na pessoa exposta à radiação, pode causar queimaduras e destruição de tecidos, mas suas consequências não serão passadas aos descendentes.
II - Efeito em a exposição à radiação será proporcional a dose de radiação recebida.
III - Efeito em que a dose não será compensada pelos mecanismos de reparo e vai trazer prejuízo aos órgãos e tecidos atingidos.
IV - Efeito que surgem nos descendentes da pessoa que sofreu a irradiação, como prejuízo causado nas células dos órgãos responsáveis pela produção de gametas.
Estocástico, hereditário, somático, determinístico.
Hereditário, somático, estocástico, determinístico.
Somático, estocástico, hereditário, determinístico.
 Somático, estocástico, determinístico, hereditário.
Estocástico, determinístico, somático, hereditário.
 
Exposição em decorrência do seu próprio diagnóstico, está também relacionada com voluntários que prestam apoio a pacientes em tratamento. A sentença refere-se a um tipo de exposição designada:
Médica
Acidental
Ocupacional
Ambiental
Pública
	
A ____________ é a exposição as radiações ionizantes ocorrida como resultado de situações consideradas decorrentes do quotidiano do seu trabalho.
Exposição proposital
Exposição acidental
Exposição pública
Exposição médica
Exposição laboral
		
A exposição às radiações, de áreas específicas do corpo, produz danos locais e imediatos nos tecidos. Os vasos sanguíneos das zonas expostas são lesados, alterando as funções dos órgãos, podendo levar a necrose e gangrena. Como consequências secundárias aparecem mudanças degenerativas nas células, sendo que o efeito retardado mais importante é o aumento da incidência de leucemia e de câncer, especialmente de pele, tireoide, pulmão e mama. De acordo com a legislação específica em vigor, o Anexo 5 da NR-15 da Portaria 3214/78, nas atividades onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância e os controles básicos para a proteção do homem, são os constantes da Norma CNEN-NE-3.01: Diretrizes Básicas de Radioproteção. Com base na discussão, como pode-se denominar o tipo de exposição ocorrida como resultado de situações consideradas decorrentes do quotidiano do seu trabalho?
médica
pública
ocupacional
hospitalar
ambiental
	
_____________________ são as ocorridas em indivíduos como parte do seu próprio diagnóstico e tratamento ou ocorridas consciente e voluntariamente por quem presta apoio e ajuda a pacientes que estão submetidos a tratamento.
Exposições médicas
Exposições iniciais
Exposições intencionais
Exposições acidentais
Exposições laborais
		
O principal objetivo da Proteção Radiológica é?	
fornecer ao homem um padrão adequado de proteção contra os efeitos nocivos das radiações, inibindo o uso das radiações. 	
 fornecer ao homem um padrão adequado de proteção contra os efeitos nocivos das radiações, sem inibir as atividades humanas benéficas à sociedade ou ao indivíduo do uso das radiações. 	
apenas verificar se os radiofármacos estão dentro do prazo de validade para ser usado no tratamento do câncer.	
Não intervir na utilização das radiações na área da saúde.	
dar apenas sugestões da quantidade de dose radioativa um paciente com câncer deve receber.
Explicação:
O principal objetivo da Proteção Radiológica é fornecer ao homem um padrão adequado de proteção contra os efeitos nocivos das radiações, sem inibir as atividades humanas benéficas à sociedade ou ao indivíduo do uso das radiações. Dentro deste objetivo, o Grupo de Proteção Radiológica e Dosimetria das Radiações Ionizantes além de desenvolver projetos de pesquisas na área de metrologia e dosimetria das radiações, busca aperfeiçoar e aplicar técnicas para proteção radiológica de trabalhadores e pacientes expostos à radiação ionizante. Ênfase tem sido dada à metrologia das radiações nas aplicações em radiologia diagnóstica (radiologia geral, mamografia e tomografia computadorizada), radioterapia e medicina nuclear.
As radiações externas podem ser controladas operando-se com três parâmetros, quais são eles?
 
	
tempo, distância e não trabalhar com radiações ionizantes.
tempo, distância e blindagem (ou barreira).
tempo, distância e com contador Geiger.
Contador Geiger, distância e blindagem (ou barreira).
não há como controlar o manuseio com as radiações.
Explicação:
CUIDADOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA: As radiações externas podem ser controladas operando-se com três parâmetros:
tempo, distância e blindagem (ou barreira). A dose acumulada por uma pessoa que trabalha numa área exposta a uma determinada taxa de dose é diretamente proporcional ao tempo em que ela permanece na área.
O princípio ALARA (As Low As Reasonably Achievable - tão baixo quanto razoavelmente exequível), também conhecido como princípio da otimização, fundamenta que toda exposição deve manter o nível mais baixo possível de:
radiação não ionizante.
infravermelho.
ultravioleta.
radiação ionizante.
raios gama.

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