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04 Proteção radiológica e Radiobiolobia avaliação 04

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Disciplina: Proteção Radiológica e Radiobiologia (17581)
Avaliação: Avaliação Final (Objetiva) - Individual Semipresencial ( Cod.:669683) (peso.:3,00)
Prova: 32375773
Nota da Prova: 9,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. A reprodução celular ocorre pelos processos de mitose e meiose celular. A forma de
reprodução dependerá do tipo de célula: se a célula for classificada como somática, vai se
reproduzir por meio da mitose; se a célula for classificada como germinativa, vai se reproduzir
por meio da meiose. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o conceito de mitose:
 a) Na etapa da mitose, não haverá a duplicação do DNA, e na meiose ocorre a síntese do
DNA.
 b) Mitose é um processo que ocorre somente nas células germinativas, fazendo com que
haja a modificação do material genético.
 c) O processo de Mitose possui as mesmas quatro fases da meiose, porém, no momento em
que são obtidas as duas células-filhas (46 cromossomos), estas se dividem em mais duas
células-filhas (cada uma com 23 cromossomos).
 d) Mitose é um processo contínuo de reprodução dividido em quatro fases: prófase,
metáfase, anáfase e telófase. As células-filhas, contendo o material genético da célula-
mãe, formam-se após a telófase.
2. O contador proporcional é chamado dessa forma por ocorrer a multiplicação de forma
proporcional à quantidade de pares iônicos formados pela ionização primária. Esse tipo de
detector trabalha com uma voltagem entre 250 e 500 V, ocasionando o fenômeno de
ionização secundária. Sobre o contador proporcional, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas: 
( ) O contador proporcional tem grande aplicabilidade na radiologia médica, pois é muito
sensível à radiação X. 
( ) Por trabalhar com uma tensão mais baixa, cada elétron produzido pela ionização da
radiação no gás não tem energia cinética suficiente para a ionização dos outros átomos do
gás. 
( ) É constituído com gás argônio, com arquitetura em formato cilíndrico metálico, com fios
centrais. 
( ) Podemos dizer que a diferença entre o contator proporcional e o Geiger-Müller é a
aplicabilidade. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - F - V - V.
 b) F - V - V - F.
 c) V - V - V - F.
 d) V - F - F - V
3. Os efeitos da interação entre radiação e corpo humano podem ser considerados diretos,
quando ocorre na molécula, como a molécula de DNA; ou indiretos, quando ocorre em uma
molécula distante e não fundamental, que transfere energia de ionização para uma molécula,
causando danos, por exemplo, a interação da radiação com a molécula de água. Sobre os
efeitos diretos e o indiretos, analise as afirmativas a seguir: 
I- O mecanismo indireto ocorre quando a radiação atinge diretamente a molécula de DNA. 
II- O mecanismo indireto ocorre quando a radiação atinge uma molécula de água qualquer,
quebrando essa molécula. 
III- No mecanismo direto, os danos causados no DNA ocasionam alterações nos
cromossomos. 
IV- O mecanismo direto ocorre em 80% das vezes. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas II e IV estão corretas.
 b) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
 c) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
 d) As afirmativas II e III estão corretas.
4. As grandezas de proteção são aplicadas na limitação de dose para órgãos específicos,
considerando a sua radiossensibilidade e o limiar de dose para o corpo todo. As grandezas
de proteção consideram a absorção de energia pelos seres humanos e, para calcular, é
necessário saber o valor da dose absorvida. Sobre essas grandezas, classifique V para as
sentenças verdadeiras e F para as falsas: 
( ) A grandeza de dose equivalente é utilizada para determinar a limitação de dose para um
tecido ou órgão específico (cristalino, pele e extremidades) e pode ser utilizada para
radiações eletromagnéticas ou corpusculares. 
( ) A grandeza de dose efetiva estabelece os limites para exposição às radiações, de cada
parte do corpo individualmente, preservando a ocorrência de efeitos cancerígenos ou
causando efeitos hereditários 
( ) A grandeza de dose efetiva comprometida só é válida quando ocorre a incorporação de
radionuclídeo por ingestão ou inalação. O período de integração para adultos é de 50 anos e
para crianças é de 70 anos. 
( ) A grandeza de dose efetiva leva em consideração os valores obtidos na medição de
dose equivalente e considera o tipo de tecido exposto, utilizando o fator de ponderação do
tecido ou órgão. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - F - V - V.
 b) V - F - V - V.
 c) F - V - F - F.
 d) V - V - V - F.
5. Quando as macromoléculas são irradiadas in vitro, torna-se necessária maior dose de
radiação para a observação de um efeito mensurável, com esse tipo de irradiação são
observados três principais efeitos: a cisão da cadeia principal, a ligação cruzada e as lesões
pontuais. Sobre a irradiação de macromoléculas in vitro, associe os itens, utilizando o código
a seguir: 
I- Ligação cruzada. 
II- Cisão da cadeia principal. 
III- Lesões pontuais. 
( ) Esse processo é resultado da ruptura de ligações químicas simples, provocando a
interação da radiação com macromoléculas. 
( ) Esse processo consiste na quebra da "espinha dorsal" da macromolécula de cadeia
longa, resultando em diversas moléculas menores, que ainda podem ser consideradas
macromoléculas. 
( ) Esse processo ocorre quando essas cadeias laterais se comportam como uma
substância pegajosa na extremidade da macromolécula, ligando-se a outro segmento da
própria macromolécula ou a uma molécula vizinha.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) I - II - III.
 b) I - III - II.
 c) III - II - I.
 d) III - I - II.
6. Já aprendemos que a eficiência de um detector corresponde à capacidade de converter, de
forma proporcional, a quantidade de radiação recebida em sinal elétrico. A eficiência é
classificada de duas maneiras: eficiência intrínseca e eficiência absoluta. Essa eficiência está
relacionada ao tipo de radiação que será medida e à sensibilidade do detector para
mensuração. Sobre a eficiência de um detector, classifique V para as sentenças verdadeiras
e F para as falsas: 
( ) Eficiência Absoluta: leva em consideração, além das características do detector, as
características do emissor de radiação.
( ) Eficiência Intrínseca: está relacionada somente ao tipo de detector, às características de
fabricação, se é por ionização de gases (qual tipo de gás), estado (tipo de cristal), número
atômico dos elementos, tensão de operação etc. 
( ) Eficiência Absoluta: é descrita pela razão entre o número de sinais registrados e pela
quantidade de radiação que atingiu o detector. 
( ) Eficiência Intrínseca: basicamente, é descrita pela razão entre o número de sinais
registrados e pela quantidade de radiação emitida pela fonte.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - V - V - F.
 b) V - V - F - F.
 c) F - F - V - V.
 d) V - F - F - V.
7. Os efeitos nocivos causados pela radiação estão relacionados à quantidade de células que
será danificada. No caso das baixas doses, o dano acomete poucas células, dando
oportunidade para que os mecanismos de reparo do organismo sejam eficientes, fazendo
com que poucas células morram. Sobre os danos causados pela radiação, avalie as
asserções a seguir e a relação proposta entre elas: 
I- A exposição a doses mais altas de radiação pode levar a efeitos que atingem diretamente a
molécula do DNA. São danos mais perigosos do que aqueles causados pela radiólise da
água, ocorrendo a formação de radicais livres no corpo, um efeito indireto. 
PORQUE. 
II- A gravidade também estará ligada à função biológica, prejudicando o funcionamento de
determinado grupo celular. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
 b) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
 c) As duas asserções são proposições verdadeiras,e a segunda é uma justificativa correta
da primeira.
 d) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa
correta da primeira.
8. A facilidade de operar um detector pelo usuário é importante para o sucesso da medição.
Outro fator é a disponibilidade de manutenção e calibração do detector. Por fim, a avaliação
do custo-benefício. Sobre a facilidade de manuseio e custo de um detector de radiação,
avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- A característica do detector impactará diretamente o valor de aquisição e manutenção,
tornando-se importante dimensionar o tipo de detector com sua real aplicabilidade prática. 
PORQUE 
II- Investir em um detector muito complexo para uso simples fará com que mais da metade
dos recursos seja subutilizada. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 b) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da
I.
 d) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e II é uma justificativa correta da I.
9. Podemos dizer que o decaimento (desintegração) é a forma pela qual o átomo exerce a sua
atividade, buscando sua estabilidade, fazendo a transição de um estado quântico excitado
(instável) para um estado quântico de equilíbrio (estável). Sobre os tipos de decaimentos de
cada partícula, analise as afirmativas a seguir: 
I- No decaimento beta (β+), o número atômico diminui uma unidade (perde 1 próton) e
a massa permanece igual. 
II- No decaimento alfa, o número atômico aumenta cinco unidades (perde 5 prótons) e a
massa aumenta duas unidades (perde 2 nêutrons). 
III- No decaimento gama (γ), essa energia é liberada na forma de radiação gama, sem
alterar os valores de número atômico ou massa. 
IV- No decaimento beta (β-), o número atômico aumenta uma unidade (ganha 1 próton)
e a massa permanece igual. 
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas II e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa IV está correta.
 c) Somente a afirmativa I está correta.
 d) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
10.Becquerel descobriu uma energia diferente dos raios X e que ainda não havia sido descrita
por ninguém. Então, em 1º de março de 1896, comunicou a descoberta à Academia de
Ciências da França. O que, inicialmente, era chamado de "raios U" ou "Raios de Becquerel",
logo depois passou a ser denominado como "radioatividade", uma proposta feita por Marie
Curie. Sobre o conceito de radioatividade, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Processo que envolve eventos na camada orbital de um átomo instável, resultando na
emissão de energia na forma de partículas e/ou radiação eletromagnética, com o objetivo
de buscar a estabilidade atômica.
 b) Fenômeno onde podemos observar emissão de energia positiva da camada orbital de uma
átomo eletricamente instável, que busca por meio da emissão de radiação a estabilidade
atômica.
 c) Definido como o processo que envolve eventos no interior do núcleo de um átomo instável,
tendo como consequência a emissão de energia na forma de partículas e/ou radiação
eletromagnética, com o objetivo de buscar a estabilidade atômica.
 d) Evento que só acontece no núcleo de átomos estáveis, essa estabilidade resulta em
emissão de partículas eletricamente neutras em forma de radiação, buscando a
instabilidade para retomar ao seu processo inicial.
Prova finalizada com 9 acertos e 1 questões erradas.

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