Um técnico de radioproteção ao calibrar uma câmara de ionização no interior da sala de comando de raios X, observou o valor de 2,5x10 -4 C.kg -1. Sabendo que essa grandeza representa a quantidade de carga de íons produzida por unidade de massa de ar, a grandeza física medida no interior da sala é caracterizada por
Durante o levantamento radiométrico de um ambiente hospitalar, o profissional de radioproteção precisou converter unidades antigas para o Sistema Internacional (SI). Analise as afirmativas a seguir: I. Uma exposição de 1 roentgen (R) é equivalente a 2,58 × 10⁻⁴ C/kg, unidade SI de exposição no ar; II. Uma atividade de 3,0 mCi (milicurie) equivale a aproximadamente 11,1 × 10⁷ Bq, considerando que 1 Ci = 3,7×10¹⁰ Bq; III. Uma dose absorvida de 100 rad corresponde a 1 Gy, sabendo que 1 Gy=100 rad, portanto, 1 rad = 0,01 Gy. Está correto o que se afirma em
Ao realizar duas radiografias torácicas o técnico de radiologia observou que, mesmo mantendo parâmetros similares de exposição (kVp, mA e tempo), a imagem radiográfica de um paciente obeso apresentou contraste muito menor que a imagem de um paciente magro. Tentando solucionar o problema, o técnico, decide ajustar o feixe de radiação e verificar as condições do equipamento antes de repetir o exame. Com base na situação apresentada, analise as afirmativas a seguir: I. O aumento da espessura do paciente aumenta a atenuação do feixe de raios X, reduzindo o contraste da imagem; II. A verificação do colimador e do filtro é irrelevante para o contraste da imagem, pois esses componentes só interferem na dose, e não na qualidade da imagem; III. As imagens ficaram diferentes devido à variação da densidade corporal; deve-se aumentar kVp e mAs para o paciente obeso e diminuir para o magro. Está correto o que se afirma em
Um técnico de radioproteção do setor de medicina nuclear, precisa checar a atividade de uma seringa contendo o radiofármaco TI-201 Cloreto(Tálio-201), que será administrado a um paciente para um exame de cintilografia de perfusão miocárdica. O dosímetro do setor exibe a leitura em milicurie (mCi), mas o relatório de controle de qualidade exige que o valor esteja em Becquerel (Bq), conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI). O dosímetro mostra 8,0 mCi. O técnico deve converter esse valor para Becquerel antes de registrar. Dado que 1 Ci = 3,7 × 10¹⁰ Bq, o valor a ser registrado é
Um técnico de Radioproteção em um levantamento radiométrico de rotina mediu para uma fonte de 137Cs uma taxa de exposição de 6,4 R/h a uma distância de 1,0 m. A taxa de exposição dessa fonte, em mR/h, a uma distância de 4 m é
Todo técnico de radioproteção, durante sua formação, é informado que as radiações são produzidas por processos de ajustes no núcleo ou nas camadas eletrônicas, ou por interação de partículas ou ondas eletromagnéticas com o núcleo ou com o átomo. A radiação resultante da ionização do meio por uma partícula carregada, com transferência significativa de energia a um elétron orbital, denomina-se
Um profissional de proteção radiológica foi chamado para fazer uma avaliação de quatro fontes radioativas que emitem, respectivamente, partículas alfa (α), beta (β), gama (γ) e neutros (n). O chefe da Instalação deseja avaliar o comportamento de cada radiação ao atravessar diferentes tipos de barreiras. O Profissional coloca, na sequência, uma folha de papel, uma placa de alumínio, uma placa de plástico de Polietileno borado (5% a 10% B) e uma placa de chumbo entre as fontes e um detector. Após o teste, o detector só registra radiação ao usar a placa de chumbo como barreira. Com base no poder de penetração das radiações, é correto afirmar que a radiação detectada é
Testes de blindagem da parte interna do primeiro submarino nuclear brasileiro estão sendo desenvolvidas no Complexo Naval de Itaguaí (CNI). Um técnico em radioproteção faz um levantamento radiométrico de uma estrutura interna usando o detector Geiger-Müller com objetivo de obter a taxa de contagem de uma fonte de radiação gama de alta energia. A intensidade inicial da radiação medida, sem qualquer blindagem, é de 1000 cpm (contagens por minuto). Ao inserir uma barreira de 0,2 cm de um material composto especial (equivalente a chumbo), a intensidade registrada cai para 250 cpm. Sabendo que ln(0,25)= -1,386, assinale a opção que apresenta corretamente o Coeficiente de Atenuação Linear (μ) deste material para a radiação gama em questão.
Durante um teste no aparelho de raios x um técnico de radioproteção visualiza um espectro de raios X de 87 kVp obtido a partir de um alvo de Tungstênio, observam-se picos característicos denominados Kα e Kβ. Com base na Figura, analise as seguintes assertivas: I. O pico Kα é originado quando um elétron de uma camada L preenche uma vacância na camada K, liberando um fóton de energia característica do material do anodo. II. O pico Kβ resulta da transição de um elétron da camada M para a camada K, sendo, portanto, de energia maior que a radiação Kα. III. A intensidade do pico Kβ é normalmente maior que a do pico Kα, pois as transições eletrônicas a partir da camada M ocorrem com maior probabilidade. Está correto o que se afirma em
Dispositivos emissores de radiação ionizante que não dependem de energia elétrica para gerar fótons gamas ou partículas, caracterizados por serem fontes seladas são chamados
Em relação a grandeza dose equivalente, analise as assertivas: I. Simbolizada por H T(τ). II. O fator w R reflete o dano biológico relativo de diferentes tipos de radiação. III. Para tipos de radiação ou energia não conhecidas na literatura, o valor de wR pode ser estimado a partir do valor médio do fator de qualidade da radiação Q, a uma profundidade de 10 mm na esfera ICRU. Está correto o que se afirma em
Um técnico de radioproteção chega a seguinte conclusão para iniciar uma prática. Sobre os cuidados de radioproteção, analise as afirmativas: I. Nas práticas ocorridas em campo a radiação externa pode ser controlada levando em consideração as três regras da radioproteção: tempo, distância e blindagem. II. O uso do dosímetro individual de corpo inteiro, é exigido para todos os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs), e ele deve ser posicionado na região de maior exposição, tipicamente na altura do tórax, fora de qualquer avental plumbífero utilizado. III. A dose acumulada por uma pessoa numa prática de campo onde a taxa de dose é constante implicaria que a dose aumenta quadraticamente com o tempo. IV. A dose de radiação ionizante recebida por um Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE) ao se afastar de uma fonte pontual é reduzida proporcionalmente à distância, seguindo o princípio da proporcionalidade linear (Lei do Inverso da Distância). Está correto o que se afirma em
Um técnico de radioproteção precisa realizar uma tarefa dentro de uma área controlada onde está instalada uma fonte de Césio-137 (137Cs), o local apresenta uma taxa de dose constante de 80 μSv/h (microsieverts por hora). A dose acumulada pelo técnico durante essa atividade, sabendo que o tempo necessário para sua realização é de aproximadamente 30 minutos, é
A grandeza que quantifica a exposição do meio à radiação de fótons, essencial para a calibração de equipamentos de radioproteção com padrões de referência nacionais e internacionais, é denominada
Um trabalhador acabou inalando um gás contendo um radionuclídeo emissor alfa, comprometendo o tecido pulmonar. As informações disponíveis para avaliação dosimétrica são: Dose Absorvida no Pulmão D pulmões = 0,5 mGy. Fator de Ponderação da Radiação para Partículas Alfa, w R=20. Fator de Ponderação Tecidual para o Pulmão w T= 0,12. Considerando o cenário, analise as afirmativas sobre o cálculo e a definição da Dose Efetiva (E): I. Dose Equivalente: Devido ao alto Fator de Ponderação da Radiação WR= 20 para as partículas alfa, a Dose Equivalente HPulmões recebida pelo órgão é de 10 mSv. II. Cálculo da Dose Efetiva: A Dose Efetiva total para esta exposição específica é de 1,2 mSv. III. Definição da Grandeza: A Dose Efetiva é classificada como uma grandeza de limitação de risco e é utilizada diretamente pelos laboratórios de metrologia para a calibração primária dos instrumentos que medem a Taxa de Dose no ambiente de trabalho. Está correto o que se afirma em
Um profissional que atua em área controlada sofreu, de forma acidental, uma síndrome da radiação aguda (SAR) localizada em um dos braços, resultando em uma dose absorvida local de 5 Sv. Após quatro dias, a região exposta passou a apresentar vermelhidão, que evoluiu para inchaço e, posteriormente, queda de cabelo temporária. Com base na classificação dos efeitos biológicos da radiação ionizante, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira ou (F) para falsa. ( ) Tratam-se de efeitos estocásticos, cuja ocorrência é probabilística, sem dose limiar, e cuja severidade depende da dose recebida. ( ) Tratam-se de efeitos determinísticos, que se manifestam apenas acima de uma dose limiar, sendo a gravidade proporcional à dose absorvida. ( ) São efeitos estocásticos, associados a riscos tardios, como a indução de câncer. ( ) São efeitos determinísticos, que só se manifestam acima de uma dose limiar, e cuja gravidade diminui com o aumento da dose absorvida. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
A Figura a seguir representa a correlação linear entre dose e efeito, mesmo para baixos valores de dose. Na região de baixas doses, há incertezas experimentais significativas, o que leva ao uso de diferentes modelos de extrapolação. Na figura, são indicados os seguintes comportamentos (a) Modelo linear sem limiar (LNT); (b) Modelo de limiar (threshold); (c) Modelo hormético; (d) Dados experimentais disponíveis. Com base na figura e nos princípios de radioproteção, analise as afirmativas a seguir: I. O modelo linear sem limiar (a) considera que qualquer dose, por menor que seja, implica em algum risco, sendo o mais conservativo e adotado oficialmente pela ICRP. II. O modelo de limiar (b) admite a existência de uma dose mínima abaixo da qual não ocorrem efeitos biológicos detectáveis, sendo aplicável a efeitos determinísticos, como eritema ou catarata. III. O modelo hormético (c) sugere que pequenas doses de radiação podem induzir mecanismos biológicos de reparo, reduzindo a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos em comparação à ausência total de exposição. Está correto o que se afirma em
A interação da radiação ionizante com sistemas biológicos pode ocorrer predominantemente por dois processos distintos: o efeito direto e o efeito indireto. Assinale a opção que apresenta corretamente a distinção entre esses mecanismos e sua importância durante o dano biológico observado.
Um técnico de radioproteção precisa informar a diferença entre dosímetros passivos e dosímetros ativos que serão utilizados nas áreas de alta taxa de dose variável, como, instalações nucleares e inspeções próximas a fontes. Considere as seguintes assertivas: I. Dosímetros ativos oferecem leitura instantânea da dose, permitindo a interrupção da atividade mediante a detecção de radiação inesperada. II. Os dosímetros passivos são capazes de sinalizar (com alarmes audíveis e visuais) a excedência de uma taxa de dose predefinida; por outro lado, os modelos ativos limitam-se a indicar a dose total acumulada após o seu uso. III. São exemplos de dosímetros de leitura indireta: os filmes dosimétricos, os dosímetros termoluminescentes e os detectores Iodeto de Sódio NaI. Está correto o que se afirma em
Um técnico sabe que o EPI deve ser específico para o trabalho com radiação. No entanto, o EPI isolado é inadequado quando_______. Tornando-se necessário a aplicação das três regras da radioproteção. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmação.
Um técnico de radioproteção durante sua atividade em área controlada faz uso de diversos EPIs com intuito de reduzir a exposição ocupacional e respeitando os limites primários estabelecidos em norma. Analise as afirmativas abaixo: I. Aventais plumbíferos protegem contra radiação X e gama, mas não contra nêutrons, que exigem blindagens hidrogenados como Borosilicato hidrogenado. II. O dosímetro individual informa a dose recebida e protege o trabalhador da exposição à radiação X e gama. III. Luvas Plumbíferas: Reduzem a dose de radiação nas mãos e dedos, utilizados principalmente em procedimentos delicados de Medicina Nuclear ou Radiologia Intervencionista, onde há manipulação de fontes. Está correto o que se afirma em
Sobre os dosímetros individuais tipo OSL (Optically Stimulated Luminescence), analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa. ( ) O dosímetro OSL realmente pode ser lido sem aquecimento, pois o sinal é liberado por estimulação óptica (luz laser ou LED), diferentemente do TLD, que exige aquecimento a altas temperaturas. ( ) A intensidade da luz de luminescência emitida durante a leitura OSL é diretamente proporcional à dose total acumulada no material desde a última leitura, e não à taxa de dose. A OSL mede a energia total depositada e armazenada. ( ) Uma de suas principais características é ser totalmente imune ao fenômeno de fading (perda gradual do sinal de dose ao longo do tempo), e sua leitura é não destrutiva, permitindo reanálises sucessivas ilimitadas da mesma dose. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
Um técnico de Radioproteção realiza a mudança de fonte na área controlada. A 1 m da fonte pontual de 137Cs (emissora gama), é registrada uma taxa de dose de 1000 μSv/h. O técnico gasta 5 horas para fazer a troca. Com o objetivo de proteger o trabalhador, uma camada semirredutora foi posicionada entre a fonte e o trabalhador como forma de blindar a fonte. A atenuação no ar é desprezível e somente fótons provenientes da fonte contribuem para o ponto de medição. Considerando uma distância de 5 m entre a fonte e o trabalhador, a dose recebida será igual a
Foi informado ao técnico de radioproteção que existem inúmeras fontes de diversas classificações no depósito de rejeitos. Sobre as classificações das fontes considerando as assertivas a seguir, relacionadas às características das fontes radioativas e à natureza da contaminação: I. Fontes seladas são construídas para evitar a liberação do material radioativo, não oferecendo risco de contaminação em uso normal, mas ainda podem causar exposição externa. II. O risco de contaminação interna depende de como o material radioativo entra no corpo (ingestão, inalação, pele, feridas) e das características específicas da substância (tipo de radiação, energia) e de como o corpo lida com ela (biocinética). III. Fontes radioativas não seladas são aquelas que não possuem um invólucro protetor que impeça o contato direto do material radioativo com o meio ambiente. Um exemplo são os geradores de radioterapia de césio (Cs137) e o Cobalto (Co60). Está correto o que se afirma em
Imagine um técnico de laboratório que, acidentalmente, ingere uma pequena quantidade de um radionuclídeo que é espalhado pelo corpo inteiro. O Trítio (3H) é um isótopo radioativo do hidrogênio comumente usado em pesquisa e indústria. Segundo a Norma CNEN NN 3.01/2024, a grandeza de proteção a ser usada é a dose
Levando em conta o contexto da Radioproteção (Norma NN 3.01) e as orientações das Comissões Internacionais (ICRP e ICRU) para a monitoração da exposição à radiação ionizante externa, analise as afirmações a seguir referentes às Grandezas Operacionais. I. Introduzidas por serem facilmente mensuráveis, as Grandezas Operacionais Hp(d) e H*(d) funcionam como indicadores práticos para as Grandezas de Proteção (Dose Equivalente e Dose Efetiva). II. O Hp(d) é a grandeza operacional de monitoração individual, representando o equivalente de dose em tecido mole a uma profundidade d sob a pele. Essencialmente, é a dose medida pelo dosímetro individual. III. A unidade de medida das Grandezas Operacionais, Hp(d) e H*(d), é o Gray (Gy), pois elas se baseiam na energia absorvida por unidade de massa em um ponto, sendo o fator de qualidade (Q) igual a 1 para os fótons. Está correto o que se afirma em:
Sobre as afirmativas a seguir, relativas às responsabilidades dos Supervisores de Radioproteção conforme estabelecido na norma CNEN NN 3.01, classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). ( ) Ação ou gestão rápida de medidas protetoras e mitigadoras diante de eventos que coloquem em risco a radioproteção e a segurança radiológica de todos os indivíduos e do meio ambiente. ( ) Liderar a criação e a revisão periódica do Plano de Radioproteção, assegurando que este seja devidamente aplicado em todas as operações. ( ) Comunicar à CNEN, sem a necessidade de prazo estabelecido em norma específica, seu desligamento de qualquer instalação ou atividade em que atue como supervisor de radioproteção; A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
De acordo com a Norma CNEN NN 3.02 para o Serviços de Radioproteção em definições e siglas, lê-se: conjunto de operações destinadas a fazer com que as indicações de um instrumento correspondam a valores pré-estabelecidos das grandezas a medir. Essa definição corresponde a
Segundo a Norma CNEN NN 3.02, um serviço de Radioproteção em suas obrigações e necessidades diárias devem oferecer os equipamentos para monitoração. Assinale qual o único serviço que não é oferecido pelo setor de radioproteção.
Segundo a Norma CNEN NN 3.01 (Requisitos Básicos de Radioproteção), o limite primário para Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (IOEs) é baseado na dose efetiva anual. Assinale a opção que indica a taxa horária média que um IOE poderia receber se o limite anual de dose 20 mSv/ano fosse recebido de forma uniforme ao longo de um ano, considerando 40 horas semanais e o ano com 50 semanas de trabalho.




























