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1. Os elétrons Auger são emitidos quando a energia não é emitida na forma de: Raios X de baixas energias. Raios X de frenamento. Raios X de altas energias. Raios X de espalhamento Auger. Raios X característicos. Explicação: O processo de emissão de elétrons Auger compete com a emissão de raios X característicos, ou seja, a energia que seria empregada na emissão de raios X característicos é empregada no processo de emissão de elétrons Auger. 2. Sobre o espectro de energia dos raios x produzidos em um tubo podemos corretamente afirmar que: O espectro é um gráfico do número de fótons em função de suas energias. Os raios X característicos não são evidenciados no espectro. O espectro é sempre o mesmo independente do kVp utilizado. O kVp não está evidenciado no espectro. O espectro só existe para raios X característicos. Explicação: O espectro é o gráfico do número de fótons, ou da intensidade dos raios X, em função de sua energia. Tanto os raios x característicos quanto os raios X de frenamento compõem o espectro. Conforme o kVp fica maior, o número de fótons no espectro fica relativamente maior. 3. Uma onda eletromagnética pode ser representada por uma partícula chamada fóton. Este efeito é conhecido como: Dualidade onda-partícula. Ausência de massa nos fótons. Aquecimento do ânodo quando o kVp é muito alto. Absorção de parte dos raios X produzidos pelo ânodo. Borramento do ânodo é de tungstênio. Explicação: A dualidade onda-partícula consiste no fato de que uma onda eletromagnética poder ser representada por um fóton. 4. Tanto raios luminosos quanto raios X podem ser representados por fótons porque: são ondas mecânicas. são ondas eletromagnéticas. são ondas de choque. são radiação ionizante. são ondas de rádio. Explicação: O princípio da dualidade onda partícula admite que qualquer onda eletromagnética pode ser representada por fótons. 5. Sobre os tubos de raios X é correto afirmar que: Devem ser feitos de chumbo para evitar a radiação de fuga. O ânodo gira para produzir menor quantidade de raios X. O processo de produção de raios X é muito ineficiente, gerando mais calor do que raios X. O cátodo deve ser resfriado. O processo possui alta eficiência, não produz calor, apenas raios X. Explicação: Apenas Cerca de 1% da energia fornecida ao tubo é convertida em raios X, e o restante em calor, tornando o processo extremamente ineficiente. 6. Considere que em um átomo hipotético a energia de ligação das camadas K, L sejam iguais a ¿ 10 keV e -2 keV respectivamente. Se um elétrons da camada K for ejetado, qual seria a energia dos raios X característicos emitidos? E se ao invés de raios X característicos fosse emitido um elétron Auger a partir da camada L, qual seria sua energia? 12 keV para os raios X característicos e 12 keV para o elétron Auger. 8 keV para os raios X característicos e 8 keV para o elétron Auger. 12 keV para os raios X característicos e 8 keV para o elétron Auger. 8 keV para os raios X característicos e 6keV para o elétron Auger. 12 keV para os raios X característicos e 6 keV para o elétron Auger. Explicação: Quando o elétron sai da camada L par a camada K, ele deve emitir um fóton de raios X característico com energia igual á diferença entra as energias dos níveis K e L, ou seja, 10 ¿ 2 = 8keV. Ma se ao invés disso for emitido um elétron Auger, devemos descontar a energia de liação deste elétron, ou seja, 2 keV da camada L. Sendo assim, o elétron Auger terá energia igual à do fóton de raios x característico menos a energia da camada L: 8 ¿ 2 = 6 keV. Por tanto a resposta corretá será 8 keV para raios x característicos, e 6 keV para elétrons Auger. Não Respondida Não Gravada Gravada
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