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4077940 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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O conceito de equilíbrio eletrônico permite que se estabeleçam relações entre as grandezas fundamentais, dose absorvida e kerma. Considerando que a espessura de equilíbrio eletrônico é igual a D e x é a profundidade a partir da superfície (x = 0) do meio irradiado perpendicularmente pela radiação X ou gama, analise as afirmativas.

 

I. Nas profundidades 0 < x < D, o valor da dose absorvida é máximo em x = 0.

II. Nas profundidades 0 < x < D, o valor do kerma é máximo em x = 0.

III. Kerma e dose absorvida são iguais em todos os pontos x entre 0 < x < D.

IV. O valor do kerma é maior ou igual a dose absorvida, quando x > D.

 

Estão corretas as afirmativas

 

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4077939 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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“Radionuclídeos incorporados no corpo humano irradiam tecidos durante longos períodos de tempo, os quais dependem da meia vida física do isótopo e de sua retenção biológica dentro do corpo.”

(i.e., da meia vida biológica.)

 

Em relação ao formalismo da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) para avaliação de irradiações internas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

 

( ) A dose efetiva comprometida é a grandeza recomendada pela ICRP para a avaliação dos efeitos estocásticos das radiações somente devido a fontes internamente depositadas.

 

( ) A taxa de dose equivalente comprometida é o resultado da dose absorvida em cada órgão/tecido devido ao isótopo incorporado no próprio órgão/tecido, apenas.

 

( ) A dose efetiva comprometida depende da atividade incorporada, da meia-vida física do isótopo e da meia-vida biológica, apenas.

 

( ) O número de transformações em 50 anos que um isótopo incorporado em um órgão T depende apenas da atividade incorporada, da meia-vida física do isótopo e da meia-vida biológica.

 

A sequência está correta em

 

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4077938 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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“A dose efetiva E foi introduzida pela Publicação Número 60 da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) e definida como uma soma ponderada das doses equivalentes em tecidos.”

(ICRP. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection – Publicação n. 103. Elsevier: 2007.)

 

Em relação à dose efetiva E, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

 

( ) Os fatores de ponderação wT são escolhidos a fim de representar as contribuições de órgãos ou tecidos para o detrimento pela radiação relacionados a efeitos estocásticos, apenas.

 

( ) A dose efetiva pode ser medida diretamente na prática. Para isso, são utilizados os monitores individuais ou de área que medem dose efetiva, na unidade milisieverts.

 

( ) Na estimativa da dose efetiva total em monitoração individual resultante de exposições internas e externas combinadas, a ICRP, assim como as normas da CNEN, determinam o somatório do equivalente de dose pessoal Hp(10) e a dose efetiva comprometida E(50).

 

( ) Os fatores de conversão entre as chamadas grandezas operacionais e a dose efetiva são obtidos através de fantomas simulação computacional que dependem da população (raça, idade, sexo).

 

A sequência está correta em

 

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4077937 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Em relação à dose efetiva coletiva, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

 

( ) É definida como o soma de todas as doses efetivas individuais em um período de tempo.

 

( ) O período de tempo sob o qual é feita a integração, a fim de calcular a dose efetiva coletiva, é fixo e igual a 50 anos para adultos e 70 anos para crianças.

 

( ) Sua unidade é o Joule por kilograma (J . kg-1). A dose efetiva coletiva recebe o nome especial homem sievert (man Sv).

 

( ) É baseada no modelo LNT (linear sem limiar) e válida para efeitos estocásticos, apenas.

 

A sequência está correta em

 

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4077936 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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O Barium-140 decai para o Lantânio-140 com meia-vida igual a 12,8 dias, e o La-140 decai para o Cério-140 (estável) com meia-vida 40,5 h. Um radioquímico, depois de precipitar o Ba-140 (t = 0), precisa esperar um tempo tS a fim de obter a máxima quantidade de La-140 antes de separar o La-140 do Ba-140. Sejam tS o instante de tempo após a precipitação do Ba-140 em que a atividade do La-140 é máxima e tmax(total) o instante em que a atividade total é máxima. Em relação ao tempo tS no qual deverá ser conduzida a separação para obter máxima atividade de La-140, assinale a alternativa correta.

 

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4077935 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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No balanço das radiações emitidas por radioisótopo desconhecido A que decai para um elemento B, encontrou-se que a cada 1000 desintegrações foram observados: 900 radiações do tipo beta; 1000 radiações gama; 100 raios-x; 1800 fótons com 0,511 MeV. Em relação ao esquema de decaimento do radioisótopo A, é correto afirmar que

 

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4077934 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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No processo do decaimento radioativo de um isótopo pode ocorrer a produção de lacunas nas camadas K, L ou M que produzirão, por exemplo, raios-x característicos. Sobre os mecanismos que produzem estados finais dos átomos contendo uma ou mais lacunas nas camadas K, L ou M, analise.

 

I. Captura eletrônica.

II. Conversão interna.

III. Emissão de elétrons Auger.

IV. Emissão alfa.

 

Estão corretas apenas as alternativas

 

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4077933 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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Em um setor de medicina nuclear, às 7 h a atividade de um isótopo A em 20 ml de solução é igual a 50 mCi. Sabe-se que um paciente deverá receber 10 mCi às 19 h do mesmo dia. Considere que a meia-vida é igual a 6,0 h e que não há perdas de volume durante o processo de manipulação. A partir da definição de meia-vida, determine o volume de solução que deverá ser coletado às 7 h para este paciente.

 

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4077932 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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“O rubídio é um elemento abundante na crosta terrestre e encontrado em muitos minerais, que decai para o estrôncio-87 e utilizado como um método de datação. Sabendo-se que o Rb-86 é um isótopo estável, a idade da rocha pode ser determinada através da razão entre as concentrações em massa do Sr-87/Sr-86 e da razão Rb-87/Sr-86. A meia-vida do Rb-87 é 4,62 1010 anos.”

(Encyclodaedia Britannica. Rubidium–strontium method. Disponível em: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/152243/dating/69770/ Rubidium-strontium-method. Acessado em: 03/2014. Adaptado.)

 

Em um experimento de datação, foi analisada uma amostra de rubídio com idade T, desconhecida. Foram determinadas as razões entre as concentrações em massa de Sr-87/Sr-86 (y1) e de Rb-87/Sr-86 (x1) para um fragmento. Repetiu-se para vários outros fragmentos e pontos foram colocados em um gráfico das concentrações em massa de Sr-87/Sr-86 (y) versus Rb-87/Sr-86 (x). Em relação ao experimento proposto, se todas as alíquotas possuírem a mesma idade T, é correto afirmar que a curva que melhor descreve os dados y versus x é uma

 

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4077931 Ano: 2014
Disciplina: Física
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN
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“O número de átomos presentes em uma amostra e a atividade de uma fonte estão relacionadas por uma constante de transformação denominada λ.”

(Johns, H.E.; Cunningham, J.R. Physics os Radiology. Charles C Thomas Pub Ltd. Adaptado.)

 

Em relação ao conceito da atividade e considerando uma fonte com um único elemento radioativo, é correto afirmar que o(a)

 

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