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WorksheetsRevisão 2 Turma T4 de Radioproteção e Higiene das Radiações
Total questions: 40
Worksheet time: 30mins
O que é um dosímetro?
A) Um detector de metais usado em radiologia.
B) Um instrumento que mede e registra a dose de radiação recebida.
C) Um equipamento de geração de raios X.
D) Um dispositivo para proteção ocular.
Qual é a função principal do dosímetro na proteção radiológica?
A) Medir a taxa de exposição do paciente apenas.
B) Substituir os EPIs durante os exames.
C) Garantir que a dose recebida esteja dentro dos limites permitidos.
D) Reduzir automaticamente a dose de radiação.
O princípio de funcionamento do dosímetro de filme baseia-se:
A) No escurecimento do filme fotográfico proporcional à radiação recebida.
B) Na emissão de luz quando aquecido.
C) Na contagem de pulsos elétricos.
D) Na estimulação óptica por laser.
Uma limitação importante do dosímetro de filme é:
A) Baixo custo.
B) Não fornecer leitura em tempo real.
C) Alta resistência ao calor.
D) Reutilização ilimitada.
O dosímetro termoluminescente (TLD) funciona com base:
A) Na reflexão da luz incidente.
B) Na liberação de luz ao aquecer cristais previamente irradiados.
C) Na emissão de corrente elétrica contínua.
D) Na mudança de cor do cristal pela radiação.
Qual é uma vantagem dos dosímetros TLD?
A) Leitura instantânea.
B) Baixa precisão.
C) Reutilização após recozimento
D) Sensibilidade reduzida.
O material mais comum usado em TLD é:
A) Quartzo.
B) Plástico.
C) Fluoreto de lítio (LiF).
D) Carbono ativado.
O princípio do dosímetro OSL baseia-se em:
A) Estimulação óptica de um material sensível que libera luz proporcional à dose.
B) Reação química entre radiação e metais.
C) Aquecimento de gases.
D) Geração de corrente elétrica constante.
Uma vantagem do OSL em relação ao TLD é:
A) Custo menor.
B) Impossibilidade de releitura.
C) Possibilidade de múltiplas leituras.
D) Maior dependência térmica.
O dosímetro eletrônico pessoal (EPD) tem como característica:
A) Exigir processamento químico.
B) Exibir leitura em tempo real da dose.
C) Ser descartável.
D) Ser sensível apenas a raios gama.
O tubo Geiger-Müller dentro de um EPD serve para:
A) Detectar e converter partículas ionizantes em pulsos elétricos.
B) Filtrar raios X de baixa energia.
C) Regular o fluxo elétrico.
D) Desmagnetizar a radiação.
A calibração dos dosímetros é necessária para:
A) Substituí-los após cada uso.
B) Garantir precisão e rastreabilidade das medições.
C) Ajustar o brilho da leitura.
D) Reduzir o tempo de exposição.
Os dosímetros de extremidade são indicados para:
A) Monitorar mãos e dedos expostos a altas doses.
B) Medir radiação ambiental.
C) Avaliar exposição ocular.
D) Substituir o dosímetro de tórax.
O dosímetro abdominal em gestantes é utilizado para:
A) Reduzir a dose fetal.
B) Monitorar a dose recebida na região do feto.
C) Controlar a pressão arterial.
D) Medir a taxa respiratória.
O princípio ALARA significa:
A) Alta Limitação de Radiação Aplicada.
B) Tão Baixo Quanto Razoavelmente Exequível.
C) Aumento Linear de Absorção Radiológica.
D) Análise Lenta da Radiação Ambiental.
A Lei 10.308/2001 trata de:
A) Seleção e operação de depósitos de rejeitos radioativos no Brasil.
B) Limites de dose ocupacional.
C) Registro profissional em radiologia.
D) Transporte de fontes não ionizantes.
Os três tipos de depósitos definidos pela legislação brasileira são:
A) Primário, secundário e terciário.
B) Local, regional e nacional.
C) Inicial, intermediário e final.
D) Clínico, hospitalar e industrial.
O acidente com Césio-137 resultou em:
A) Menor controle da CNEN.
B) Redução de normas ambientais.
C) Fortalecimento da legislação sobre rejeitos radioativos.
D) Descontinuação do uso médico do césio.
Segundo a AIEA, o Princípio 1 do gerenciamento de resíduos visa:
A) Proteger a saúde humana contra os efeitos da radiação.
B) Aumentar o descarte de rejeitos.
C) Promover economia de energia.
D) Reduzir o custo de transporte.
O Princípio 5 da AIEA busca:
A) Eliminar totalmente os rejeitos.
B) Substituir o uso de radioisótopos.
C) Evitar encargos às gerações futuras.
D) Suspender o uso médico da radiação.
A CNEN define rejeitos radioativos como:
A) Materiais naturais inofensivos.
B) Materiais contendo radionuclídeos acima dos limites de isenção.
C) Resíduos químicos não radioativos.
D) Qualquer tipo de lixo hospitalar.
Fontes seladas não podem ser descartadas como resíduos comuns porque:
A) São muito grandes.
B) Têm valor econômico.
C) Oferecem risco radiológico elevado.
D) Não se degradam no ambiente.
O descarte hospitalar de rejeitos radioativos deve incluir:
A) Armazenamento, decaimento e posterior destinação conforme norma.
B) Mistura com resíduos convencionais.
C) Queima direta no local.
D) Enterro sem identificação.
Meia-vida representa:
A) A dose média absorvida.
B) O tempo de exposição ocupacional.
C) O tempo necessário para reduzir à metade a atividade radioativa.
Durante o manuseio de rejeitos radioativos, devem-se usar:
A) Jaleco comum.
B) Avental de algodão.
C) Vestimenta protetora e luvas descartáveis.
D) Somente máscara facial.
O que caracteriza um acidente radiológico segundo a INES?
A) Evento sem impacto ambiental.
B) Liberação de material radioativo com risco ao público.
C) Desvio operacional interno.
D) Falha elétrica em equipamento.
A diferença entre incidente e acidente é que:
A) Incidente tem impacto interno; acidente afeta o ambiente externo.
A) Incidente tem impacto interno; acidente afeta o ambiente externo.
B) Ambos têm o mesmo nível de gravidade.
C) Acidente não causa exposição.
D) Incidente sempre envolve o público.
O objetivo principal da Escala INES é:
A) Penalizar empresas.
B) Medir temperatura do ambiente.
C) Comunicar a gravidade de eventos radiológicos.
D) Reduzir o tempo de resposta.
Um evento de nível 7 na INES é:
A) Um acidente grave com liberação massiva de material radioativo.
B) Uma falha leve no sistema de ventilação.
C) Um incidente sem danos.
D) Uma inspeção rotineira.
A primeira ação em um acidente radiológico é:
A) Coletar amostras.
B) Salvar vidas e isolar a área.
C) Recolher os rejeitos.
D) Fazer relatório escrito.
Na fase intermediária da resposta a acidentes, o foco é:
A) Reabertura do local.
B) Controle da situação e proteção da equipe.
C) Divulgação pública imediata.
D) Encerramento da emergência.
A profilaxia de iodo serve para:
A) Proteger a pele.
B) Evitar queimaduras térmicas.
C) Proteger a tireoide contra iodo radioativo.
D) Repor sais minerais.
A abrigagem consiste em:
A) Levar a população ao ar livre.
B) Lavar os alimentos contaminados.
C) Permanecer em locais fechados para reduzir exposição.
D) Descartar roupas contaminadas.
O controle de alimentos e água após um acidente radiológico é importante porque:
A) Evita gastos públicos.
B) Facilita o transporte.
C) Impede a ingestão de radionuclídeos.
D) Reduz o consumo calórico.
A ética no uso das radiações ionizantes garante:
A) Proteção à integridade física e moral de pacientes e profissionais.
B) Aumentar o número de exames realizados.
C) Reduzir custos hospitalares.
D) Expor pacientes intencionalmente.
A justificação do exame radiológico é necessária para:
A) Repetir exames desnecessários.
B) Evitar exposições sem finalidade clínica.
C) Gerar mais laudos.
D) Substituir diagnósticos laboratoriais.
A radiologia digital contribui para a sustentabilidade porque:
A) Exige mais químicos e água.
B) Diminui o tempo de exposição.
C) Elimina o uso de filmes e produtos químicos.
D) Aumenta a geração de resíduos.
Uma responsabilidade direta do técnico em radiologia é:
A) Decidir tratamentos.
B) Calibrar o tomógrafo.
C) Aplicar o princípio ALARA e usar EPI.
D) Fornecer laudos médicos.
Os órgãos reguladores como CNEN e ANVISA têm papel de:
A) Administrar hospitais.
B) Estabelecer normas e fiscalizar práticas radiológicas.
C) Produzir radionuclídeos.
D) Substituir conselhos de ética.
A ética profissional fortalece a confiança paciente-profissional porque:
A) Aumenta a velocidade do exame.
B) Reduz o contato humano.
C) Promove respeito, segurança e transparência.
D) Evita a comunicação entre ambos.
