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2896553 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Assinale a alternativa em que estes radioisótopos estão em ordem crescente em termos de suas meias-vidas físicas.

 

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2896552 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Os materiais identificados como CaSO4:Mn, BeO, CsI e Si(Li) são, respectivamente, exemplos de detectores

 

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2896551 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Dentre as características importantes que devem ser conhecidas em um detector de radiação, aquela que relaciona a capacidade de converter em sinais de medição (resposta do detector) com o estímulo gerado pela quantidade de radiação que o atingiu (ou seja, resposta/ estímulo) é a

 

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2896550 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Um sistema de detecção composto por um detector de radiação e sua eletrônica associada pode processar o sinal produzido pela detecção da radiação em diferentes modos. Quais são os tipos de detector que operam no modo pulso, no qual o sinal elétrico de cada interação é processado individualmente?

 

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2896549 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Câmaras de ionização de transmissão são amplamente utilizadas para monitorar o feixe de saída de fontes de radiação, tais como geradores de raios X e aceleradores lineares. Assinale a alternativa que descreve uma característica necessária do design desse tipo de câmara de ionização.

 

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2896548 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Dosímetros termoluminescentes (TLD, do inglês thermoluminescent dosimeter) consistem de uma pequena massa de material cristalino dielétrico contendo traços de impurezas. A respeito do mecanismo de funcionamento deste tipo de detectores, é correto afirmar que:

 

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2896547 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Alguns dosímetros do tipo diodo consistem de um cristal de silício em uma junção p-n e são frequentemente utilizados para dosimetria relativa. Qual é a principal vantagem desse tipo de dosímetro comparado às câmaras de ionização?

 

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2896546 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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A dose absorvida em uma câmara de ionização é 290 cGy quando esta é irradiada com um feixe de radiação !$ \gamma !$ produzido por uma fonte de 137Cs (662 keV) localizada a 100 cm do detector. A câmara de ionização possui paredes de carbono e o volume sensível, composto de ar, tem dimensões grandes comparadas ao alcance dos elétrons secundários produzidos na interação da radiação. Qual é a dose absorvida na água a uma distância de 80 cm da fonte?

Dados: !$ \left ( \dfrac {\mu en} {\rho} \right)_{agua} = 3,2 \times 10^{-2} cm^2/g; !$

!$ \left ( \dfrac {\mu en} {\rho} \right)_{ar} = 2,9 \times 10^{-2} cm^2/g; !$

!$ \left ( \dfrac {\mu en} {\rho} \right)_c = 2,9 \times 10^{-2} cm^2/g; !$

 

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2896545 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Na avaliação de um protocolo foram realizadas cinco medições com uma câmara de ionização para as mesmas condições de exposição, nelas foram obtidas as seguintes leituras de cargas: 43, 38, 40, 41 e 38 nC. O fator de calibração dessa câmara de ionização para estimativa de dose na água é fc = 5 x 107 Gy/C. Considerando que não é necessária a utilização de nenhum outro fator de correção na leitura, qual é o valor médio aproximado para a dose na água e o respectivo desvio padrão?

 

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2896544 Ano: 2023
Disciplina: Física
Banca: VUNESP
Orgão: UNICAMP
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Segundo o formalismo apresentado no Código de Prática (IAEA – TRS 398, 2000), quando um dosímetro é usado em um feixe de radiação de qualidade Q diferente daquele usado em sua calibração, Q0, a dose absorvida na água, DW,Q, é calculada pela seguinte equação:

DW,Q = MQ ND,W,Q0 KQ,Q0

Nesta equação, os termos MQ, ND,W,Q0 e KQ,Q0 significam, respectivamente:

 

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