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O decaimento radioativo ocorre quando se rompem os núcleos dos isótopos instáveis em razão da instabilidade atômica. Com relação a esse tipo de decaimento, julgue o item a seguir.
As radiações corpusculares, alfa, beta, nêutrons e prótons, possuem energia suficiente para ionizar os átomos e moléculas com as quais interagem. No entanto, as radiações eletromagnéticas não possuem energia suficiente para ionizar os átomos, provocando apenas uma excitação deles.
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O decaimento radioativo ocorre quando se rompem os núcleos dos isótopos instáveis em razão da instabilidade atômica. Com relação a esse tipo de decaimento, julgue o item a seguir.
Ao atravessar um material, a partícula carregada transfere sua energia por meio dos processos de colisão e freamento, de talmaneira que, ao longo de uma trajetória elementar dx, a taxa de perda de energia — linear stopping power — pode ser expressa por dE/dx
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O decaimento radioativo ocorre quando se rompem os núcleos dos isótopos instáveis em razão da instabilidade atômica. Com relação a esse tipo de decaimento, julgue o item a seguir.
Praticamente toda a energia liberada no decaimento alfa (α) é absorvida, na forma de energia potencial, pela partícula alfa (α) emitida.
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O decaimento radioativo ocorre quando se rompem os núcleos dos isótopos instáveis em razão da instabilidade atômica. Com relação a esse tipo de decaimento, julgue o item a seguir.
No decaimento beta do núcleo de !$ _{90}Th^{234} !$ são produzidos dois núcleos designados por !$ _{90}Th^{234} \rightarrow UZ + e !$ ou !$ _{90}Th^{234} \rightarrow UX + e !$, em que UZ e UX são isómeros de !$ _{91}Pa^{234} !$, ou seja, apresentam propriedades iguais.
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O decaimento radioativo ocorre quando se rompem os núcleos dos isótopos instáveis em razão da instabilidade atômica. Com relação a esse tipo de decaimento, julgue o item a seguir.
O decaimento beta (β) ocorre por meio de três processos. O decaimento β , que é a emissão espontânea de elétron e pelo núcleo; o decaimento β +, que é emissão espontânea de pósitron e+ pelo núcleo; e a captura de elétron, que é o efeito de absorção espontânea de elétron da camada eletrônica do átomo pelo núcleo.
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Acerca da fluoroscopia, técnica de obtenção de imagens médicas que se recorre à radiação X para se obter imagens dinâmicas, em tempo real, do interior do corpo humano, julgue o item seguinte.
Sempre que possível, anteparos com espessura de, pelo menos, 0,25 mm de chumbo como abas, escudos ou painéis devem ser utilizados para interceptar a radiação dispersa que, de outro modo, atingirá os trabalhadores próximos da cama do paciente submetido ao exame.
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Acerca da fluoroscopia, técnica de obtenção de imagens médicas que se recorre à radiação X para se obter imagens dinâmicas, em tempo real, do interior do corpo humano, julgue o item seguinte.
A energia do fóton incidente (ou energia de excitação) pode ser cedida ou ao átomo como um todo, ou a um elétron periférico. Na cessão dessa energia ao átomo, tem-se a dispersão de Thomson, e na cessão dela ao elétron periférico, tem-se a dispersão de Rayleigh.
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Acerca da fluoroscopia, técnica de obtenção de imagens médicas que se recorre à radiação X para se obter imagens dinâmicas, em tempo real, do interior do corpo humano, julgue o item seguinte.
A fluoroscopia digital baseia-se na captura de fótons de raios X em um flat panel, com o uso de finos transistores (TFT) aliado a uma câmara de cintilação, ou, ainda, a uma câmara CCD.
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Acerca da fluoroscopia, técnica de obtenção de imagens médicas que se recorre à radiação X para se obter imagens dinâmicas, em tempo real, do interior do corpo humano, julgue o item seguinte.
O campo de visão (FOV, do inglês field of view) dos intensificadores de imagem possui diferentes tamanhos, que, normalmente, variam entre 10 cm e 40 cm. Quanto menor for o intensificador, melhor será a resolução espacial, pois os elétrons do fotocátodo atingirão a tela de entrada com maior precisão; contudo, a área anatômica a estudar será mais circunscrita.
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Acerca da fluoroscopia, técnica de obtenção de imagens médicas que se recorre à radiação X para se obter imagens dinâmicas, em tempo real, do interior do corpo humano, julgue o item seguinte.
Na fluoroscopia pulsada, o gerador produz uma série de pulsos curtos e intensos, e operador pode escolher a taxa de frames por segundo. À medida que a taxa de frames aumentar, o ruído também aumentará; logo, a qualidade da imagem será degradada; no entanto, a dose a que o paciente e o operador estarão expostos diminuirá.
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