Lista completa de Questões de Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área do ano 2013 para resolução totalmente grátis. Selecione os assuntos no filtro de questões e comece a resolver exercícios.
Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área - Área: Proteção Radiológica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Assinale a alternativa correta.
Radiações ionizantes, no contexto biológico, são aquelas capazes de ejetar os elétrons orbitais dos átomos de C, H, O e N. A quantidade de energia depositada por uma radiação não ionizante, ao atravessar um material, depende da natureza química do material e de sua massa específica. É importante ressaltar que a absorção de radiações não ionizantes pela matéria é um fenômeno atômico e não molecular.
Radiações não ionizantes, no contexto biológico, são aquelas capazes de ejetar os elétrons orbitais dos átomos de C, H, O e N. A quantidade de energia depositada por uma radiação ionizante, ao atravessar um material, depende da natureza química do material e de sua massa específica. É importante ressaltar que a absorção de radiações ionizantes pela matéria é um fenômeno atômico e não molecular.
Radiações que são capazes de ejetar os elétrons da camada eletrônica para os elementos considerados (C, H, O, N) são ditas não ionizantes (no contexto biológico). Os efeitos dessas radiações nos organismos não são menos perigosos pelo fato de não provocarem ionizações, pois elas não atuam só em nível atômico, como acontece com radiações ionizantes, mas também em nível molecular, como acontece com a radiação ultravioleta (UV) quando interage com a molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico).
Radiações que não são capazes de ejetar os elétrons da camada eletrônica para os elementos considerados (C, H, O, N) são ditas ionizantes (no contexto biológico). Os efeitos dessas radiações nos organismos não são menos perigosos pelo fato de provocarem ionizações, pois elas não atuam só em nível atômico, como acontece com radiações ionizantes, mas também em nível molecular, como acontece com a radiação ultravioleta (UV) quando interage com a molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico).
Radiações ionizantes, no contexto biológico, são aquelas capazes de ejetar os elétrons orbitais dos átomos de C, H, O e N. A quantidade de energia depositada por uma radiação ionizante, ao atravessar um material, depende da natureza química do material e de sua massa específica. É importante ressaltar que a absorção de radiações ionizantes pela matéria é um fenômeno atômico e não molecular.
Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área - Área: Proteção Radiológica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
São exemplos de radiação ionizante e não ionizante, correta e respectivamente,
raios cósmicos e raios X.
ondas de rádio e radiações provenientes de material radioativo.
raios cósmicos e luz ultravioleta.
ondas de rádio e luz ultravioleta.
micro-ondas e raios X.
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É correto afirmar que
a eficiência de um detector está associada normalmente somente ao tipo da radiação e é, basicamente, a capacidade do detector de registrá-la.
a eficiência de um detector pode ser definida de duas formas: eficiência intrínseca e eficiência absoluta.
o tipo e a energia de radiação, normalmente, são fatores ligados às características intrínsecas do detector. A eficiência intrínseca pode ser obtida pela razão entre o número de sinais registrados e o número de radiações emitidas pela fonte.
a eficiência absoluta está relacionada não só com as suas características de construção, mas também com a fonte de radiação que está sendo medida, com o meio e com a geometria de medição. Ela pode ser determinada pela razão do número de sinais registrados e o número de radiações incidentes no detector.
a eficiência de um detector está associada normalmente somente à energia da radiação e é basicamente a capacidade do detector de registrá-la.
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A eficiência intrínseca de um detector (Ei) é a medida de sua capacidade em detectar radiação e é, geralmente, definida como a razão entre o número de fótons, ou partículas, de um dado tipo de radiação detectada e o número de fótons, ou partículas, que incidem sobre o volume sensível do detector. O valor de Ei é dado pela relação entre o número de partículas detectadas pelo detector e o número de partículas que incidem sobre o volume do detector. O valor de 0,5 (50%) de eficiência intrínseca significa que somente a metade da radiação incidente sobre o volume sensível do detector foi detectada e que a outra metade simplesmente não interagiu com o volume sensível do detector. Baseado nisso, é correto concluir que
quanto mais alta a eficiência intrínseca do detector utilizado, maior será a exatidão da medida.
quanto mais baixa a eficiência intrínseca do detector utilizado, maior será a exatidão da medida.
quanto mais alta a eficiência intrínseca do detector utilizado, menor será a exatidão da medida.
uma eficiência intrínseca de 30% significa que um terço da radiação incidente sobre o volume sensível do detector não foi detectada.
a eficiência intrínseca de um detector depende unicamente da quantidade de partículas incidentes.
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Uma das regras da gerência de rejeitos radioativos é:
Se a meia-vida é maior que 60 dias, deixamos o rejeito decair até o limite de isenção e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é menor que 60 dias, deixamos o rejeito decair até o limite de isenção e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é maior que 60 dias, realizamos o tratamento, o acondicionamento, o armazenamento e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é maior que um ano, deixamos o rejeito decair até o limite de isenção e o eliminamos no lixo comum.
Se a meia-vida é menor que um ano, deixamos o rejeito decair totalmente e o eliminamos no lixo comum.
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O símbolo usado para radioatividade é:
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Na radioproteção, a atividade atualmente é medida em becquerel (Bq); antigamente, a mesma atividade era mediada em Curie (Ci). Sabe-se que um curie vale 3,7 x 1010 dps (desintegração por seg) e que um becquerel vale um dps. Portanto,
um curie vale 2,7 x 10 11 becquerel.
um becquerel vale 3,7 x 10 10 curie.
um becquerel vale 2,7 x 10 11 curie.
um becquerel vale um curie.
um curie vale 2,2 x 10 11 becquerel.
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A relação entre a constante de desintegração e meia-vida é que
essas grandezas não são proporcionais.
elas são diretamente proporcionais.
elas são inversamente proporcionais.
a constante de desintegração é o dobro da meia-vida.
a constante de desintegração é metade da meia-vida.
Conhecimentos Técnicos de um determinado Cargo/Área - Área: Proteção Radiológica - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP) - 2013
Um certo elemento radioativo tem uma meia-vida de 35 dias. Com base nesse dado, responda às questões de números 54 a 56.
A constante de desintegração desse elemento é
0,009 dia 1.
0,0398 dia 1.
0,0198 dia 1.
0,198 dia 1.
0,398 dia 1.
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Um certo elemento radioativo tem uma meia-vida de 35 dias. Com base nesse dado, responda às questões de números 54 a 56.
O tempo necessário para que 3/4 dos átomos inicialmente presentes se desintegrem é:
14,5 dias.
70 dias.
50,5 dias.
35 dias.
60 dias.
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