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Questões resolvidas

Sabendo-se que o número atômico do Cs-137 é 55, determine o número de massa atômica e o número atômico do elemento final após um decaimento Beta e um decaimento Gama.
a) 137 e 57
b) 135 e 51
c) 137 e 56
d) 133 e 56
e) 133 e 53

CNEN – 1988 – Na desintegração Beta negativo (β-):
a) Um nêutron se transforma em um próton e há a emissão de pósitron e de um anti-neutrino;
b) Um próton se transforma em um nêutron e há a emissão de pósitron e de anti-neutrino;
c) Um nêutron se transforma em um próton e há a emissão de um elétron e um neutrino;
d) Um próton se transforma em um nêutron e há a emissão de raios gama;
e) Um nêutron se transforma em um próton e há emissão de um elétron e um anti-neutrino.

Sendo o núcleo formado essencialmente de prótons e nêutrons, como pode ser explicada a emissão beta do átomo?
a) Por ser constituída por elétrons, é emitida pelas camadas eletrônica e não do núcleo.
b) A radiação beta é um elétron periférico, que é atraído pelo núcleo e depois é expulso pelo núcleo, carregando uma energia suficiente para sair do átomo.
c) Tudo se passa como se o núcleo tendo energia em excesso, transfere-a para um elétron as camadas mais próximas, como a camada K, e esse elétron é expulso do átomo.
d) Um próton de um núcleo transforma-se em nêutron e emite um elétron.
e) Um nêutron de um núcleo transforma-se em próton e emite um elétron.

CNEN – 1997 – O Tório 232, com meia-vida da ordem de 10 bilhões de anos, e número atômico 90, decai emitindo uma partícula alfa, em:
a) Um elemento de número atômico 228
b) Um elemento de massa atômica 228
c) Um elemento de numero atômico 230
d) Um elemento de massa atômica 230
e) Um elemento estável.

CNEN – 1997 – São dados três nuclídeos X, Y e Z, tais que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros, X e Z são isótonos, sabendo que Y tem 83 prótons e Z tem número de massa 198 e um próton a mais que X, pode-se afirmar que o número atômico e o número de massa de X são, respectivamente.
a) 80 e 196
b) 81 e 197
c) 83 e 196
d) 83 e 197
e) 84 e 197

CNEN – 2007/1 – Assinale a alternativa correta:
a) z X z-1 X + anti-neutrino.
b) Emissor Alfa geralmente é de número atômico baixo.
c) z X z-1 X + neutrino.
d) Fonte 60Co não contem radiação eletromagnética.
e) N. R. A.

Nas primeiras 3 séries de desintegração do 238U92 ele emite uma partícula Alfa, uma partícula β- e, em sequência, outra partícula β-, respectivamente. Logo, poderíamos afirmar que:
a) Ao final da 3ª série o número de nêutrons é 144.
b) Ao final da 3ª série o número de prótons é 96.
c) Ao final da 2ª série U o número de nêutrons é 144.
d) Ao final da 3ª série 234X91.
e) Ao final da 3ª série, teremos a formação do 234U92.

CNEN – 2008/2 – Um radionuclídeo X emite uma partícula Beta(-), decaindo em Y. Logo, X e Y são:
a) Isótopos.
b) Isótonos.
c) Isóbaro.
d) Instável.
e) Isômeros.

CNEN – 2008/2 – A meia vida física de um elemento pode ser definida como:
a) O inverso da constante de decaimento.
b) O mesmo que vida média.
c) Tempo necessário para a atividade decair para a metade.
d) Tempo necessário para a atividade decair 1/10 do valor inicial.
e) Tempo necessário para um ser vivo eliminar por vias naturais, a metade da atividade incorporada.

CNEN – 2008/1 – Assinale a alternativa verdadeira:
a) Os elementos do mesmo isótopo possuem o mesmo número de nêutrons.
b) Somente os elementos com o mesmo número de prótons e nêutrons são instáveis.
c) Os elementos de um mesmo isótopo tem o mesmo número de prótons.
d) Entre os elementos do mesmo isótopo só pode haver 1 elemento estável.
e) Entre os elementos do mesmo isótopo só pode haver 1 elemento radioativo.

CNEN – 1995 – Para aumentar o poder de penetração da radiação emitida por um aparelho de raios X, devemos:
a) Aumentar a tensão (kV) do tubo.
b) Aumentar a intensidade da corrente do tubo.
c) Diminuir a distancia foco-filme.
d) Aumentar a distancia foco-filme.
e) Diminuir a intensidade da corrente do tubo.

CNEN – 1989 – Quando a tensão (kV) aplicada ao tubo de raios X é aumentada:
a) São produzidos Raios X de maior comprimento de onda com maior poder de penetração.
b) São produzidos Raios X de menor comprimento de onda com menor poder de penetração.
c) São produzidos Raios X de maior comprimento de onda com menor poder de penetração.
d) São produzidos Raios X de menor comprimento de onda com maior poder de penetração.
e) Nada influencia a produção de Raios X.

CNEN – 1997 – Leia as afirmativas abaixo e responda:
I. Ativação é o processo em que, mediante o bombardeio por partículas aceleradas, se provoca formação de radionuclídeo em uma amostra.
II. Excitação é o resultado de qualquer processo pelo qual átomos ou moléculas, que são neutras, adquirem carga positiva ou negativa.
III. Ionização é o processo em que se transfere energia para um elétron e provoca-se a sua passagem para uma outra camada eletrônica.
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
c) As afirmativas II e III estão incorretas.
d) As afirmativas I e II estão corretas.
e) As afirmativas I e III estão incorretas.

CNEN – 1999 – A radiação gama, com energia menor que 2 MeV, ao interagir com a matéria tem probabilidade maior de produzir:
a) Radiação de fretamento e excitação.
b) Captura eletrônica e conversão interna.
c) Efeito fotoelétrico, efeito Compton e de formação de pares.
d) Ativação do núcleo e missão de nêutrons e prótons.
e) Fissão do núcleo, emissão de nêutrons e fluorescência.

CNEN – 2004 – Considere as proposições:
I. A fração da energia do fóton transferida o elétron no Efeito Compton depende apenas da energia do fóton incidente.
II. O processo de produção de pares só é possível para energias inferiores a 1,0022 MeV.
III. O Efeito Fotoelétrico ocorre predominante em altas energias e com elementos de alto número atômico.
a) I e II
b) Apenas a III
c) II e III
d) Apenas a I
e) Todas incorretas.

CNEN – 2006 – Em relação aos tipos de radiação Alfa, Beta, Gama e X: ao interagir numa parede de concreto qual é a que apresenta o maior poder de ionização por unidade de trajetória?
a) Radiação X.
b) Radiação Gama.
c) Radiação Beta.
d) Radiação Alfa.
e) Todas são iguais.

CNEN – 2000 – Pode-se afirmar que as radiações chamadas indiretamente ionizantes:
a) Ionizam mais átomos que as diretamente ionizantes porque não possuem carga.
b) São menos energéticas que as diretamente ionizantes e, por isso, são menos penetrantes na matéria.
c) Não possuem carga e interagem com a matéria exclusivamente através dos efeitos fotoelétrico e Compton se a energia dos fótons for inferior a 1,2 MeV.
d) Não possuem carga e interagem com a matéria transferindo sua energia para elétrons que, por sua vez, irão provocar novas ionizações.
e) São assim denominadas porque interagem primeiro com o núcleo atômico que se torna instável e decai emitindo as chamadas radiações diretamente ionizantes.

CNEN – 2000 – 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.

CNEN – 2008/1 – Qual das radiações abaixo não é diretamente ionizante:
a) Pósitron.
b) Elétron.
c) Alfa.
d) Próton.
e) Nêutron.

CNEN – 2008/1 – O resultado de uma interação fotoelétrica é:
a) Elétron + 10 % de fótons espalhados.
b) Elétron.
c) Elétron + 20 % de fótons espalhados.
d) Elétron + 50 % de fótons espalhados.
e) Elétron + 80 % de fótons espalhados.

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Questões resolvidas

Sabendo-se que o número atômico do Cs-137 é 55, determine o número de massa atômica e o número atômico do elemento final após um decaimento Beta e um decaimento Gama.
a) 137 e 57
b) 135 e 51
c) 137 e 56
d) 133 e 56
e) 133 e 53

CNEN – 1988 – Na desintegração Beta negativo (β-):
a) Um nêutron se transforma em um próton e há a emissão de pósitron e de um anti-neutrino;
b) Um próton se transforma em um nêutron e há a emissão de pósitron e de anti-neutrino;
c) Um nêutron se transforma em um próton e há a emissão de um elétron e um neutrino;
d) Um próton se transforma em um nêutron e há a emissão de raios gama;
e) Um nêutron se transforma em um próton e há emissão de um elétron e um anti-neutrino.

Sendo o núcleo formado essencialmente de prótons e nêutrons, como pode ser explicada a emissão beta do átomo?
a) Por ser constituída por elétrons, é emitida pelas camadas eletrônica e não do núcleo.
b) A radiação beta é um elétron periférico, que é atraído pelo núcleo e depois é expulso pelo núcleo, carregando uma energia suficiente para sair do átomo.
c) Tudo se passa como se o núcleo tendo energia em excesso, transfere-a para um elétron as camadas mais próximas, como a camada K, e esse elétron é expulso do átomo.
d) Um próton de um núcleo transforma-se em nêutron e emite um elétron.
e) Um nêutron de um núcleo transforma-se em próton e emite um elétron.

CNEN – 1997 – O Tório 232, com meia-vida da ordem de 10 bilhões de anos, e número atômico 90, decai emitindo uma partícula alfa, em:
a) Um elemento de número atômico 228
b) Um elemento de massa atômica 228
c) Um elemento de numero atômico 230
d) Um elemento de massa atômica 230
e) Um elemento estável.

CNEN – 1997 – São dados três nuclídeos X, Y e Z, tais que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros, X e Z são isótonos, sabendo que Y tem 83 prótons e Z tem número de massa 198 e um próton a mais que X, pode-se afirmar que o número atômico e o número de massa de X são, respectivamente.
a) 80 e 196
b) 81 e 197
c) 83 e 196
d) 83 e 197
e) 84 e 197

CNEN – 2007/1 – Assinale a alternativa correta:
a) z X z-1 X + anti-neutrino.
b) Emissor Alfa geralmente é de número atômico baixo.
c) z X z-1 X + neutrino.
d) Fonte 60Co não contem radiação eletromagnética.
e) N. R. A.

Nas primeiras 3 séries de desintegração do 238U92 ele emite uma partícula Alfa, uma partícula β- e, em sequência, outra partícula β-, respectivamente. Logo, poderíamos afirmar que:
a) Ao final da 3ª série o número de nêutrons é 144.
b) Ao final da 3ª série o número de prótons é 96.
c) Ao final da 2ª série U o número de nêutrons é 144.
d) Ao final da 3ª série 234X91.
e) Ao final da 3ª série, teremos a formação do 234U92.

CNEN – 2008/2 – Um radionuclídeo X emite uma partícula Beta(-), decaindo em Y. Logo, X e Y são:
a) Isótopos.
b) Isótonos.
c) Isóbaro.
d) Instável.
e) Isômeros.

CNEN – 2008/2 – A meia vida física de um elemento pode ser definida como:
a) O inverso da constante de decaimento.
b) O mesmo que vida média.
c) Tempo necessário para a atividade decair para a metade.
d) Tempo necessário para a atividade decair 1/10 do valor inicial.
e) Tempo necessário para um ser vivo eliminar por vias naturais, a metade da atividade incorporada.

CNEN – 2008/1 – Assinale a alternativa verdadeira:
a) Os elementos do mesmo isótopo possuem o mesmo número de nêutrons.
b) Somente os elementos com o mesmo número de prótons e nêutrons são instáveis.
c) Os elementos de um mesmo isótopo tem o mesmo número de prótons.
d) Entre os elementos do mesmo isótopo só pode haver 1 elemento estável.
e) Entre os elementos do mesmo isótopo só pode haver 1 elemento radioativo.

CNEN – 1995 – Para aumentar o poder de penetração da radiação emitida por um aparelho de raios X, devemos:
a) Aumentar a tensão (kV) do tubo.
b) Aumentar a intensidade da corrente do tubo.
c) Diminuir a distancia foco-filme.
d) Aumentar a distancia foco-filme.
e) Diminuir a intensidade da corrente do tubo.

CNEN – 1989 – Quando a tensão (kV) aplicada ao tubo de raios X é aumentada:
a) São produzidos Raios X de maior comprimento de onda com maior poder de penetração.
b) São produzidos Raios X de menor comprimento de onda com menor poder de penetração.
c) São produzidos Raios X de maior comprimento de onda com menor poder de penetração.
d) São produzidos Raios X de menor comprimento de onda com maior poder de penetração.
e) Nada influencia a produção de Raios X.

CNEN – 1997 – Leia as afirmativas abaixo e responda:
I. Ativação é o processo em que, mediante o bombardeio por partículas aceleradas, se provoca formação de radionuclídeo em uma amostra.
II. Excitação é o resultado de qualquer processo pelo qual átomos ou moléculas, que são neutras, adquirem carga positiva ou negativa.
III. Ionização é o processo em que se transfere energia para um elétron e provoca-se a sua passagem para uma outra camada eletrônica.
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
c) As afirmativas II e III estão incorretas.
d) As afirmativas I e II estão corretas.
e) As afirmativas I e III estão incorretas.

CNEN – 1999 – A radiação gama, com energia menor que 2 MeV, ao interagir com a matéria tem probabilidade maior de produzir:
a) Radiação de fretamento e excitação.
b) Captura eletrônica e conversão interna.
c) Efeito fotoelétrico, efeito Compton e de formação de pares.
d) Ativação do núcleo e missão de nêutrons e prótons.
e) Fissão do núcleo, emissão de nêutrons e fluorescência.

CNEN – 2004 – Considere as proposições:
I. A fração da energia do fóton transferida o elétron no Efeito Compton depende apenas da energia do fóton incidente.
II. O processo de produção de pares só é possível para energias inferiores a 1,0022 MeV.
III. O Efeito Fotoelétrico ocorre predominante em altas energias e com elementos de alto número atômico.
a) I e II
b) Apenas a III
c) II e III
d) Apenas a I
e) Todas incorretas.

CNEN – 2006 – Em relação aos tipos de radiação Alfa, Beta, Gama e X: ao interagir numa parede de concreto qual é a que apresenta o maior poder de ionização por unidade de trajetória?
a) Radiação X.
b) Radiação Gama.
c) Radiação Beta.
d) Radiação Alfa.
e) Todas são iguais.

CNEN – 2000 – Pode-se afirmar que as radiações chamadas indiretamente ionizantes:
a) Ionizam mais átomos que as diretamente ionizantes porque não possuem carga.
b) São menos energéticas que as diretamente ionizantes e, por isso, são menos penetrantes na matéria.
c) Não possuem carga e interagem com a matéria exclusivamente através dos efeitos fotoelétrico e Compton se a energia dos fótons for inferior a 1,2 MeV.
d) Não possuem carga e interagem com a matéria transferindo sua energia para elétrons que, por sua vez, irão provocar novas ionizações.
e) São assim denominadas porque interagem primeiro com o núcleo atômico que se torna instável e decai emitindo as chamadas radiações diretamente ionizantes.

CNEN – 2000 – 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.

CNEN – 2008/1 – Qual das radiações abaixo não é diretamente ionizante:
a) Pósitron.
b) Elétron.
c) Alfa.
d) Próton.
e) Nêutron.

CNEN – 2008/1 – O resultado de uma interação fotoelétrica é:
a) Elétron + 10 % de fótons espalhados.
b) Elétron.
c) Elétron + 20 % de fótons espalhados.
d) Elétron + 50 % de fótons espalhados.
e) Elétron + 80 % de fótons espalhados.

Prévia do material em texto

Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM 
Pós-Graduação em Análises Clínicas e Patológicas 
 Disciplina: Diagnósticos por Imagem e Radioisótopos 
Docente Convidado: Prof. MSc. Alexandre S. Gomes 
alexandregomes@bioqmed.ufrj.br 
 
 
 
www.unisuam.edu.br 
Lista de Exercícios 
Tema: Conceitos Básicos sobre Radioisótopos e Radiações 
 
 
Pós-graduando: ________________________________________________ Unidade: __________________ 
 
1) Sabendo-se que o número atômico do Cs-137 é 55, determine o número de massa atômica e o 
número atômico do elemento final após um decaimento Beta e um decaimento Gama. 
 
a) 137 e 57 
b) 135 e 51 
c) 137 e 56 
d) 133 e 56 
e) 133 e 53 
 
 
2) CNEN – 1988 – Na desintegração Beta negativo (β-): 
 
a) Um nêutron se transforma em um próton e há a emissão de pósitron e de um anti-neutrino; 
b) Um próton se transforma em um nêutron e há a emissão de pósitron e de anti-neutrino; 
c) Um nêutron se transforma em um próton e há a emissão de um elétron e um neutrino; 
d) Um próton se transforma em um nêutron e há a emissão de raios gama; 
e) Um nêutron se transforma em um próton e há emissão de um elétron e um anti-neutrino. 
 
 
3) Sendo o núcleo formado essencialmente de prótons e nêutrons, como pode ser explicada a 
emissão beta do átomo? 
 
a) Por ser constituída por elétrons, é emitida pelas camadas eletrônica e não do núcleo. 
b) A radiação beta é um elétron periférico, que é atraído pelo núcleo e depois é expulso pelo núcleo, 
carregando uma energia suficiente para sair do átomo. 
c) Tudo se passa como se o núcleo tendo energia em excesso, transfere-a para um elétron as camadas 
mais próximas, como a camada K, e esse elétron é expulso do átomo. 
d) Um próton de um núcleo transforma-se em nêutron e emite um elétron. 
e) Um nêutron de um núcleo transforma-se em próton e emite um elétron. 
 
 
4) CNEN – 1997 – O Tório 232, com meia-vida da ordem de 10 bilhões de anos, e número atômico 90, 
decai emitindo uma partícula alfa, em: 
 
a) Um elemento de número atômico 228 
b) Um elemento de massa atômica 228 
Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM 
Pós-Graduação em Análises Clínicas e Patológicas 
 Disciplina: Diagnósticos por Imagem e Radioisótopos 
Docente Convidado: Prof. MSc. Alexandre S. Gomes 
alexandregomes@bioqmed.ufrj.br 
 
 
 
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c) Um elemento de numero atômico 230 
d) Um elemento de massa atômica 230 
e) Um elemento estável. 
 
 
5) CNEN – 1997 – São dados três nuclídeos X, Y e Z, tais que X e Y são isótopos, Y e Z são isóbaros, X e 
Z são isótonos, sabendo que Y tem 83 prótons e Z tem número de massa 198 e um próton a mais que 
X, pode-se afirmar que o número atômico e o número de massa de X são, respectivamente. 
 
a) 80 e 196 
b) 81 e 197 
c) 83 e 196 
d) 83 e 197 
e) 84 e 197 
 
 
6) Na busca incessante do equilíbrio nuclear, o 238U e o 232Th iniciam um processo continuo de 
decaimento, através da emissão de radiações Alfa e Beta, formando famílias radioativas ou séries de 
elementos radioativos, a partir do núcleo-pai. Considerando a figura abaixo, representativa da série 
radioativa parcial do 232Th, complete o que falta para com relação aos decaimentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 228Ra – 228Ac – 228Th – 228Ra – 222Rn – 218Po – 214Pb – 210Bi – 210Po. 
b) 228Ra – 228Ac – 228Th – 224Ra – 220Rn – 216Po – 212Pb – 212Bi – 212Po. 
c) 228Ra – 226Ac – 226Th – 226Ra – 220Rn – 218Po – 214Pb – 210Bi – 210Po. 
d) 228Ra – 226Ac – 228Th – 226Ra – 222Rn – 216Po – 212Pb – 212Bi – 208Po. 
e) 232Ra – 226Ac – 226Th – 224Ra – 220Rn – 216Po – 212Pb – 212Bi – 208Po. 
 
 
 
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Pós-Graduação em Análises Clínicas e Patológicas 
 Disciplina: Diagnósticos por Imagem e Radioisótopos 
Docente Convidado: Prof. MSc. Alexandre S. Gomes 
alexandregomes@bioqmed.ufrj.br 
 
 
 
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7) CNEN – 2007/1 – Assinale a alternativa correta: 
 
a) z X z-1 X + anti-neutrino. 
 
b) Emissor Alfa geralmente é de número atômico baixo. 
 
c) z X z-1 X + neutrino. 
 
d) Fonte 60Co não contem radiação eletromagnética. 
 
e) N. R. A. 
 
 
8) Nas primeiras 3 séries de desintegração do 238U92 ele emite uma partícula Alfa, uma partícula β- e, 
em sequência, outra partícula β-, respectivamente. Logo, poderíamos afirmar que: 
 
a) Ao final da 3ª série o número de nêutrons é 144. 
b) Ao final da 3ª série o número de prótons é 96. 
c) Ao final da 2ª série U o número de nêutrons é 144. 
d) Ao final da 3ª série 234X91. 
e) Ao final da 3ª série, teremos a formação do 234U92. 
 
 
9) CNEN – 2008/2 – Um radionuclídeo X emite uma partícula Beta(-), decaindo em Y. Logo, X e Y são: 
 
a) Isótopos. 
b) Isótonos. 
c) Isóbaro. 
d) Instável. 
e) Isômeros. 
 
 
10) CNEN – 2008/2 – A meia vida física de um elemento pode ser definida como: 
 
a) O inverso da constante de decaimento. 
b) O mesmo que vida média. 
c) Tempo necessário para a atividade decair para a metade. 
d) Tempo necessário para a atividade decair 1/10 do valor inicial. 
e) Tempo necessário para um ser vivo eliminar por vias naturais, a metade da atividade incorporada. 
 
 
A 
β- 
A 
A β
+ 
A 
Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM 
Pós-Graduação em Análises Clínicas e Patológicas 
 Disciplina: Diagnósticos por Imagem e Radioisótopos 
Docente Convidado: Prof. MSc. Alexandre S. Gomes 
alexandregomes@bioqmed.ufrj.br 
 
 
 
www.unisuam.edu.br 
11) CNEN – 2008/1 – Assinale a alternativa verdadeira: 
 
a) Os elementos do mesmo isótopo possuem o mesmo número de nêutrons. 
b) Somente os elementos com o mesmo número de prótons e nêutrons são instáveis. 
c) Os elementos de um mesmo isótopo tem o mesmo número de prótons. 
d) Entre os elementos do mesmo isótopo só pode haver 1 elemento estável. 
e) Entre os elementos do mesmo isótopo só pode haver 1 elemento radioativo. 
 
 
12) CNEN – 1995 – Para aumentar o poder de penetração da radiação emitida por um aparelho de raios 
X, devemos: 
 
a) Aumentar a tensão (kV) do tubo. 
b) Aumentar a intensidade da corrente do tubo. 
c) Diminuir a distancia foco-filme. 
d) Aumentar a distancia foco-filme. 
e) Diminuir a intensidade da corrente do tubo. 
 
 
13) CNEN – 1989 – Quando a tensão (kV) aplicada ao tubo de raios X é aumentada: 
 
a) São produzidos Raios X de maior comprimento de onda com maior poder de penetração. 
b) São produzidos Raios X de menor comprimento de onda com menor poder de penetração. 
c) São produzidos Raios X de maior comprimento de onda com menor poder de penetração. 
d) São produzidos Raios X de menor comprimento de onda com maior poder de penetração. 
e) Nada influencia a produção de Raios X. 
 
 
14) CNEN – 1997 – Leia as afirmativas abaixo e responda: 
 
I. Ativação é o processo em que, mediante o bombardeio por partículas aceleradas, se provoca 
formação de radionuclídeo em uma amostra. 
II. Excitação é o resultado de qualquer processo pelo qual átomos ou moléculas, que são neutras, 
adquirem carga positiva ou negativa. 
III. Ionização é o processo em que se transfere energia para um elétron e provoca-se a sua passagem 
para uma outra camada eletrônica. 
 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) As afirmativas I, II e III estão incorretas. 
c) As afirmativas II e III estão incorretas. 
d) As afirmativas I e II estão corretas. 
e) As afirmativas I e III estão incorretas. 
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Pós-Graduação em Análises Clínicas e Patológicas 
 Disciplina: Diagnósticos por Imagem e Radioisótopos 
Docente Convidado: Prof. MSc. Alexandre S. Gomes 
alexandregomes@bioqmed.ufrj.br 
 
 
 
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15) CNEN – 2000 – Com relação ao poder de ionização especifica e ao poder de penetração na matéria, 
respectivamente, das radiações α, β e γ, assinale a afirmativa correta. 
 
a) α > β > γ ; γ > β > α 
b) β > α > γ ; α > γ > β 
c) α > γ > β ; α > β > γ 
d) γ > β> α ; β > γ > α 
e) γ > α > β ; β > α > γ 
 
 
16) CNEN – 1999 – A radiação gama, com energia menor que 2 MeV, ao interagir com a matéria tem 
probabilidade maior de produzir: 
 
a) Radiação de fretamento e excitação. 
b) Captura eletrônica e conversão interna. 
c) Efeito fotoelétrico, efeito Compton e de formação de pares. 
d) Ativação do núcleo e missão de nêutrons e prótons. 
e) Fissão do núcleo, emissão de nêutrons e fluorescência. 
 
 
17) CNEN – 2004 – Considere as proposições: 
 
I. A fração da energia do fóton transferida o elétron no Efeito Compton depende apenas da energia 
do fóton incidente. 
II. O processo de produção de pares só é possível para energias inferiores a 1,0022 MeV. 
III. O Efeito Fotoelétrico ocorre predominante em altas energias e com elementos de alto número 
atômico. 
 
As proposições corretas são: 
 
a) I e II 
b) Apenas a III 
c) II e III 
d) Apenas a I 
e) Todas incorretas. 
 
 
18) CNEN – 2006 – Em relação aos tipos de radiação Alfa, Beta, Gama e X: ao interagir numa parede de 
concreto qual é a que apresenta o maior poder de ionização por unidade de trajetória? 
 
a) Radiação X. 
b) Radiação Gama. 
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c) Radiação Beta. 
d) Radiação Alfa. 
e) Todas são iguais. 
 
 
19) CNEN – 2000 – Pode-se afirmar que as radiações chamadas indiretamente ionizantes: 
 
a) Ionizam mais átomos que as diretamente ionizantes porque não possuem carga. 
b) São menos energéticas que as diretamente ionizantes e, por isso, são menos penetrantes na 
matéria. 
c) Não possuem carga e interagem com a matéria exclusivamente através dos efeitos fotoelétrico e 
Compton se a energia dos fótons for inferior a 1,2 MeV. 
d) Não possuem carga e interagem com a matéria transferindo sua energia para elétrons que, por sua 
vez, irão provocar novas ionizações. 
e) São assim denominadas porque interagem primeiro com o núcleo atômico que se torna instável e 
decai emitindo as chamadas radiações diretamente ionizantes. 
 
 
20) CNEN – 2000 – 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. 
 
 
21) CNEN – 2008/1 – Qual das radiações abaixo não é diretamente ionizante: 
 
a) Pósitron. 
b) Elétron. 
c) Alfa. 
d) Próton. 
e) Nêutron. 
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22) CNEN – 2008/1 – O resultado de uma interação fotoelétrica é: 
 
a) Elétron + 10 % de fótons espalhados. 
b) Elétron. 
c) Elétron + 20 % de fótons espalhados. 
d) Elétron + 50 % de fótons espalhados. 
e) Elétron + 80 % de fótons espalhados. 
 
 
23) CNEN – 2007/1 – TLE (Transferência Linear de Energia), também conhecido como LET (Linear 
Transfer Energy) é medido em KeV/cm. Qual das radiações abaixo possui maior LET? 
 
a) Radiação α. 
b) Radiação β. 
c) Radiação X. 
d) Radiação γ. 
e) Prótons acelerados. 
 
 
24) CNEN – 2007/1 – Com relação ao alcance das partículas, é correto afirmar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) R3>R2>R1>R4. 
b) R2>R4>R3>R1. 
c) R1>R2>R3>R4. 
d) R1>R3>R2>R4. 
e) R4>R2>R3>R1. 
PARTÍCULA ENERGIA ALCANCE 
Alfa 1,5 MeV R1 
Beta 2,0 MeV R2 
Alfa 2,0 MeV R3 
Beta 2,5 MeV R4