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Respondida
Para reduzir os efeitos deletérios da radiação
ionizante se devem aplicar os princípios de proteção
radiológica. Quais são esses princípios?
Respondida
Que tipo de efeitos biológicos a interação da radiação
ionizante com o tecido humano pode gerar?
A
Determinísticos, causados pela exposição a doses
muito altas num período curto de tempo e
estocásticos, causados por grandes doses em
poucos anos.
B
Determinísticos, causados pela exposição a doses
baixas num período curto de tempo e
estocásticos, causados por grandes doses ao
longo de vários anos.
C
Determinísticos, causados pela exposição a doses
muito altas num período longo de tempo e
estocásticos, causados por altas doses ao longo de
vários anos.
D
Determinísticos, causados pela exposição a doses
muito altas num período curto de tempo e
estocásticos, causados por pequenas doses ao
longo de vários anos.
E
Determinísticos, causados pela exposição a doses
baixas num período longo de tempo e
estocásticos, causados por pequenas doses ao
longo de vários anos.
Respondida
Qual a função da grade antidifusora, qual o material
utilizado para sua fabricação e, juntamente com os
colimadores, são componentes do equipamento
radiográfico que influenciam na boa qualidade da
imagem de que forma?
A
A grade antidifusora reduz a radiação primária
que chega ao receptor de imagem (quanto menor
essa radiação melhor a qualidade de imagem); o
material utilizado são tiras alternadas de chumbo
e, entre elas, é colocado um material com um baixo
poder de atenuação. A colimação evita que a
radiação atinja partes desnecessárias do corpo do
paciente no momento do exame, o que reduz a área
irradiada e a radiação espalhada incidente no
detector.
B
A grade antidifusora reduz a radiação espalhada
que chega ao receptor de imagem (quanto menor
essa radiação melhor a qualidade de imagem); o
material utilizado são tiras alternadas de prata e,
entre elas, é colocado um material com um baixo
poder de atenuação. A colimação evita que a
radiação atinja partes desnecessárias do corpo do
paciente no momento do exame, o que reduz a área
irradiada e a radiação espalhada incidente no
detector.
C
A grade antidifusora reduz a radiação espalhada
que chega ao receptor de imagem (quanto menor
essa radiação melhor a qualidade de imagem); o
material utilizado são tiras alternadas de chumbo
e, entre elas, é colocado um material com um baixo
poder de atenuação. A colimação evita que a
radiação atinja partes desnecessárias do corpo do
paciente no momento do exame, o que reduz a área
irradiada e a radiação espalhada incidente no
detector.
D
A grade antidifusora reduz a radiação espalhada
que chega ao receptor de imagem (quanto menor
essa radiação melhor a qualidade de imagem); o
material utilizado são tiras alternadas de chumbo
e, entre elas, é colocado um material com alto
poder de atenuação. A colimação evita que a
radiação atinja partes desnecessárias do corpo do
paciente no momento do exame, o que aumenta a
área irradiada e a radiação espalhada incidente no
detector.
E
A grade antidifusora anula a radiação espalhada
que chega ao receptor de imagem (quanto menor
essa radiação melhor a qualidade de imagem); o
material utilizado são tiras alternadas de
molibdênio e, entre elas, é colocado um material
com um baixo poder de atenuação. A colimação
evita que a radiação atinja partes desnecessárias
do corpo do paciente no momento do exame, o que
reduz a área irradiada e a radiação espalhada
incidente no detector.
Respondida
A opção que lista Equipamentos de Proteção
Radiológica é:
Respondida
Qual das opções abaixo mostra a sequência do
processamento radiográfico analógico em
processadora convencional e a ação de cada etapa?
A
Revelação, o revelador age sobre os cristais de
emulsão fotográfica, depositando, no filme, grãos
de prata metálica. Único fator importante na
revelação: tempo da revelação; fixação, dissolve os
cristais de prata não afetados pela radiação
original. O tempo de fixação é, normalmente, o
dobro do tempo de revelação; lavagem, tem a
finalidade de limpar o filme de depósitos restantes
dos processos anteriores; secagem, a rápida
secagem da radiografia depende do adequado
condicionamento do filme. A temperatura do
secador deve ser a mais baixa possível.
B
Revelação, o revelador age sobre os cristais de
emulsão fotográfica, depositando, no filme, grãos de
prata metálica. Único fator importante na
revelação: temperatura do revelador; fixação,
dissolve os cristais de prata não afetados pela
radiação original. O tempo de fixação é,
normalmente, o dobro do tempo de revelação;
lavagem, tem a finalidade de limpar o filme de
depósitos restantes dos processos anteriores; secagem, a rápida secagem da radiografia depende
do adequado condicionamento do filme. A
temperatura do secador deve ser a mais baixa
possível.
C
Revelação, o revelador age sobre os cristais de
emulsão fotográfica, depositando, no filme, grãos
de prata metálica. Dois fatores são de grande
importância na revelação: tempo e temperatura do
revelador; fixação, dissolve os cristais de prata não
afetados pela radiação original. O tempo de fixação
é normalmente a metade do tempo de revelação;
lavagem, tem a finalidade de limpar o filme de
depósitos restantes dos processos anteriores;
secagem, a rápida secagem da radiografia depende
do adequado condicionamento do filme. A
temperatura do secador deve ser a mais baixa
possível.
D
Revelação, o revelador age sobre os cristais de
emulsão fotográfica, depositando, no filme, grãos
de prata metálica. Dois fatores são de grande
importância na revelação: tempo e temperatura do
revelador; fixação, dissolve os cristais de prata não
afetados pela radiação original. O tempo de fixação
é, normalmente, o dobro do tempo de revelação;
lavagem, tem a finalidade de limpar o filme de
depósitos restantes dos processos anteriores;
secagem, a rápida secagem da radiografia depende
do adequado condicionamento do filme. A
temperatura do secador deve ser a mais alta
possível.
E
Revelação, o revelador age sobre os cristais de
emulsão fotográfica, depositando, no filme, grãos
de prata metálica. Dois fatores são de grande
importância na revelação: tempo e temperatura do
revelador; fixação, dissolve os cristais de prata não
afetados pela radiação original. O tempo de fixação
é, normalmente, o dobro do tempo de revelação;
lavagem, tem a finalidade de limpar o filme de
depósitos restantes dos processos anteriores;
secagem, a rápida secagem da radiografia depende
do adequado condicionamento do filme. A
temperatura do secador deve ser a mais baixa
possível.
Respondida
Qual (is) a (s) forma (s) de aquisição de uma imagem
radiográfica digital?
A
A forma Radiografia Digital – DR, as imagens são
adquiridas por aparelho de raios-X que possui uma
placa de circuitos sensíveis aos raios X que gera
uma imagem digital, sendo enviada diretamente
para o computador na forma de sinais elétricos.
B
Duas formas: 1. Radiografia Digital – DR, as
imagens são adquiridas por aparelho de raios-X
que possui uma placa de circuitos sensíveis aos
raios X que gera uma imagem digital, sendo
utilizado “chassis” com placas de fósforo. 2.
Radiografia Computadorizada – CR, utiliza-se
aparelho de radiologia convencional, substituindo-se os “chassis” com filmes radiológicos em seu
interior por “chassis” com placas de fósforo.
C
Duas formas: 1. Radiografia Digital – DR, as
imagens são adquiridas por aparelho de raios-X
que possui uma placa de circuitos sensíveis aos
raios X que gera uma imagem digital, sendo
enviada diretamente para o computador na forma
de sinais elétricos. 2. Radiografia
Computadorizada – CR, utiliza-se aparelho de
radiologia convencional, substituindo-se os
“chassis” com filmes radiológicos em seu interior
por “chassis” com placas de fósforo.
D
A forma Radiografia Computadorizada – CR,
utiliza-se aparelho de radiologia convencional,
substituindo-se os “chassis” com filmes radiológicos em seu interior por “chassis” com placas de
fósforo.
E
Duas formas: Radiografia Digital – DR e
Radiografia Computadorizada – CR, utiliza-se
aparelho de radiologia convencional,
substituindo-se os “chassis” com filmes radiológicos em seu interior por “chassis” com placas de
fósforo
Respondida
No sistema de radiografia convencional, a imagem é
registrada numa forma analógica, o que exige uma
exposição muito boa e, no sistema de radiografia
digital, a obtenção da imagem pode ter uma
exposição menos precisa porque o seu
processamento é facilmente melhorado. Daí temos
como vantagens do sistema de radiografia digital:
A
Facilidade de exibição da imagem, mostrada em
um monitor de vídeo, em vez do processo
tradicional de expor o filme contra a luz; aumento
da dose de raios-X e consequente diminuição real
da radiação absorvida pelo paciente; facilidade de
processamento de imagem; facilidade de
aquisição, armazenamento (em bases de dados
eletrônicas) e recuperação da
imagem (transmissão para longas distâncias,
usando redes de comunicações de dados).
B
Facilidade de exibição da imagem, mostrada em
um monitor de vídeo, em vez do processo
tradicional de expor o filme contra a luz; redução
da dose de raios-X, no entanto, sem diminuição da
radiação absorvida pelo paciente; facilidade de
processamento de imagem; facilidade de
aquisição, armazenamento (em bases de dados
eletrônicas) e recuperação da
imagem (transmissão para longas distâncias,
usando redes de comunicações de dados).
C
Facilidade de exibição da imagem, mostrada em
um monitor de vídeo, em vez do processo
tradicional de expor o filme contra a luz; redução
da dose de raios-X e consequente diminuição real
da radiação absorvida pelo paciente; difícil
processamento de imagem; facilidade de
aquisição, armazenamento (em bases de dados
eletrônicas) e recuperação da
imagem (transmissão para longas distâncias,
usando redes de comunicações de dados).
D
Facilidade de exibição da imagem, mostrada em
um monitor de vídeo, em vez do processo
tradicional de expor o filme contra a luz; redução
da dose de raios-X e consequente diminuição real
da radiação absorvida pelo paciente; facilidade de
processamento de imagem; facilidade de
aquisição, armazenamento (em bases de dados
eletrônicas) e recuperação da
imagem (transmissão para longas distâncias,
usando redes de comunicações de dados).
E
Facilidade de exibição da imagem, mostrada em
um monitor de vídeo, em vez do processo
tradicional de expor o filme contra a luz; redução
da dose de raios-X e consequente diminuição real
da radiação absorvida pelo paciente; facilidade de
processamento de imagem; aquisição da imagem
é muito demorada.
Respondida
Qual a composição do Écran e qual a vantagem do
écran intensificador de imagem?
Respondida
O que significa Raio X de freamento?
Respondida
Na estrutura e funcionamento do tubo de raio X, é
verdadeiro afirmar:
A
O feixe de elétrons é gerado por emissão
termoiônica num filamento aquecido; o campo
elétrico é obtido, aplicando-se uma alta voltagem
entre os terminais do tubo de raios X, onde o
anodo é polarizado positivamente, e o filamento
catodo, negativamente; a emissão de raios X só
ocorre quando estiver ligada a alta tensão; quanto
maior a tensão aplicada ao tubo, maior será a
energia dos raios X gerados e maior também o seu
poder de penetração; aumentando-se a corrente,
diminui, consequentemente, a intensidade do
feixe.
B
O feixe de elétrons é gerado por emissão
termoiônica num filamento aquecido; o campo
elétrico é obtido, aplicando-se uma alta voltagem
entre os terminais do tubo de raios X, onde o
anodo é polarizado negativamente, e o filamento
catodo, positivamente ; a emissão de raios X só
ocorre quando estiver ligada a alta tensão; quanto
maior a tensão aplicada ao tubo, maior será a
energia dos raios X gerados e maior também o seu
poder de penetração; aumentando-se a corrente,
aumenta-se a intensidade do feixe.
C
O feixe de elétrons é gerado por emissão
termoiônica num filamento aquecido; o campo
elétrico é obtido, aplicando-se uma alta voltagem
entre os terminais do tubo de raios X, onde o
anodo é polarizado positivamente, e o filamento
catodo, negativamente; a emissão de raios X pode
ocorrer também quando a alta tensão está
desligada; quanto maior a tensão aplicada ao
tubo, maior será a energia dos raios X gerados e
maior também o seu poder de penetração;
aumentando-se a corrente, aumenta-se a
intensidade do feixe.
D
O feixe de átomos é gerado por emissão
termoiônica num filamento aquecido; o campo
elétrico é obtido, aplicando-se uma alta voltagem
entre os terminais do tubo de raios X, onde o
anodo é polarizado positivamente, e o filamento
catodo, negativamente; a emissão de raios X só
ocorre quando estiver ligada a alta tensão; quanto
maior a tensão aplicada ao tubo, menor será a
energia dos raios X gerados e maior também o seu
poder de penetração; aumentando-se a corrente,
aumenta-se a intensidade do feixe.
E
O feixe de elétrons é gerado por emissão
termoiônica num filamento aquecido; o campo
elétrico é obtido, aplicando-se uma alta voltagem
entre os terminais do tubo de raios X, onde o
anodo é polarizado positivamente, e o filamento
catodo, negativamente; a emissão de raios X só
ocorre quando estiver ligada a alta tensão; quanto
maior a tensão aplicada ao tubo, maior será a
energia dos raios X gerados e maior também o seu
poder de penetração; aumentando-se a corrente,
aumenta-se a intensidade do feixe.