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Foram encontradas 241 questões.

632980 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

O titular é o responsável legal pela instituição, estabelecimento ou instalação e, em casos de acidentes que envolvam exposições médicas, conforme definido pelo CNEN, devem tomar certas medidas. Assinale a alternativa cuja medida NÃO é responsabilidade do titular.

 

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632979 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

A dose absorvida por exposição aguda localizada pode causar esterilidade definida em um homem. Para essa sintomatologia, a dose absorvida deve ser de

 

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632978 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

As vítimas do acidente em Goiânia, em 1987, não puderam ser manuseadas, medicadas e transportadas como um doente qualquer e ficaram isoladas. Durante esse tratamento especial, os técnicos foram obrigados a utilizar equipamentos de proteção individual, como macacões, luvas, máscaras e sapatilhas, para não se contaminarem radioativamente e não contaminar biologicamente os enfermos. Tais vítimas tiveram esse tratamento porque

 

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604490 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

“Após a catástrofe de Fukushima em 2011, e com a necessidade de se protegerem, os japoneses lançaram o primeiro aparelho celular do mundo com detector de radiação.”

(Disponível em: www.oglobo.globo.com.)

A detecção da radiação é feita a partir de alterações produzidas ao interagir com a matéria. Essas alterações podem ser produzidas utilizando dispositivos próprios que indiquem a presença de radiação, conhecidos por detectores de radiação. Dos detectores de radiação apresentados, qual é do tipo cintilador?

 

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604395 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

A radiação ionizante está presente em grande parte das atividades dos setores da medicina e o seu uso apresenta riscos inerentes, sendo necessário prevenir acidentes e doenças por exposições inadequadas que venham a colocar em risco a saúde dos pacientes, do público e, principalmente, do trabalhador em radiologia. Por isso é imprescindível que o Conselho Nacional de Energia Nuclear, juntamente com os empregadores, implemente um programa de monitoramento individual e de área para determinar as intensidades das exposições normais e previstas em um IOE. Conforme as diretrizes do CNEN, para monitoramento individual e de área, assinale a alternativa que NÃO corrobora com a NN-3.01.

 

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604376 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

Conforme as diretrizes básicas do CNEN NN 3.01, as áreas de trabalho com radiação devem ser classificadas pelo responsável titular para fins de gerenciamento de proteção radiológica. As áreas radiológicas são corretamente classificadas em

 

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604369 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

Observe a tabela que mostra os efeitos de uma radioexposição aguda do corpo inteiro de um indivíduo adulto.

Forma

Dose absorvida

Sintomatologia

A

C

Ausência de sintomatologia

Hematopoiética leve

D

Leufopenia, anemia

B

4-4,5 Gy

F

Pulmonar

E

Insuficiência respiratória aguda, coma e morte entre 14 e 36 horas.

Cerebral

Superior a 10 Gy

G

Relacione adequadamente as letras A, B, C, D, E, F e G, dispostas na tabela, aos respectivos termos.

( ) Inferior da 1 Gy.

( ) 8-9 Gy.

( ) Morte em poucas horas por colapso.

( ) Morte de 50% dos indivíduos irradiados.

( ) Infraclínica.

( ) DL50.

( ) 2-4 Gy.

A sequência está correta em

 

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604336 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

Radiações ionizantes podem causar danos ao corpo humano, principalmente às radiações gama e raios-x por serem mais penetrantes. Os efeitos biológicos, quando ocorrem, devido à exposição a essas radiações, são precedidos de efeitos físicos e químicos. Os efeitos biológicos das radiações são

 

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604301 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

Sobre as grandezas de dosimetria, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Dose absorvida – D(τ) – é a grandeza dosimétrica expressa por D(τ)= ∫!$ _{t_0}^{t_0+τ} !$ !$ \dot D !$ (t) dt.

( ) Dose absorvida à unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg), denominada gray (Gy).

( ) Dose absorvida comprometida – D é a grandeza dosimétrica fundamental expressa por D = dε/dm.

( ) Na expressão D = dε/dm, dm é a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria de massa dε.

( ) Dose efetiva comprometida – E(τ) – é a grandeza expressa por E(τ)=!$ \underline{∑ } !$ wTHT (τ).

A sequência está correta em

 

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604259 Ano: 2014
Disciplina: Engenharia Nuclear
Banca: IDECAN
Orgão: CNEN

Só é possível se referir à intensidade da radiação ionizante, quando se conhece as grandezas e as unidades que a representam. A necessidade desse conhecimento se tornou evidente desde o início do estudo das radiações (final do século XIX). As grandezas utilizadas para os limites de dose denominam-se grandezas de limitação de dose. Apesar de serem calculáveis, essas grandezas não são mensuráveis. Entretanto, podem ser estimadas a partir de grandezas de dosimetria. Analise-as.

I. Dose equivalente (HT) é a grandeza que leva em consideração a qualidade da radiação. A unidade no sistema internacional é o joule por quilograma (J/kg) denominada sievert (Sv).

II. Kerma de entrada na superfície (Ke) somente inclui a radiação incidente e não a radiação retroespalhada. Unidade: J/kg ou gray (Gy).

III. Equivalente de dose pessoal (Hp(d)) é uma grandeza operacional definida como o equivalente de dose em tecido mole. Unidade: J/kg ou sievert (Sv).

IV. Kerma no ar incidente (Ki) somente inclui radiação incidente no paciente ou fantoma, e a radiação retroespalhada é incluída na definição. Unidade: J/kg ou gray (Gy).

V. Dose efetiva (E) é definida como a soma ponderada das doses equivalentes em todos os tecidos ou órgãos do corpo; se expressa, também, em sievert (Sv).

Estão corretas apenas as afirmativas

 

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