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Lista de exercícios - Detectores Em Radiologia Industrial e Emergências

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Lucas Vitor

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Questões resolvidas

Pesquisa sobre detectores gasosos de radiação

Jovem pesquisador do IFUSP participa de projeto que está desenvolvendo detectores gasosos de radiação em parceria com o CERN

O pesquisador Hugo Natal da Luz do High Energy Physics and Instrumentation Center (HEPIC) do Instituto de Física da USP iniciou em novembro de 2016 um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP como Jovem Pesquisador. O projeto consiste no desenvolvimento e aplicações de detectores gasosos de radiação baseados em microestruturas, para além do trabalho realizado no âmbito do experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment), sigla em inglês que designa um dos experimentos desenvolvidos no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN). Segundo o jovem pesquisador, "protótipos de detectores são encomendados ao CERN, mas neste momento, já estamos construindo os nossos integralmente na USP e com participação da indústria paulista, inclusive as microestruturas que fazem a amplificação dos elétrons".

Disponível em: https://portal.if.usp.br/imprensa/pt-br/node/1799. Acesso em: 26 set. 2022.
Sobre os modos de operação de detectores gasosos, marque a alternativa correta.
Os detectores gasosos são utilizados para medir e quantificar as radiações ionizantes de maneira direta.
Durante a mensuração da radiação, coleta-se os elétrons ou íons positivos por meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento no gás, relacionando a radiação incidente com os elétrons ou íons gerados após a ionização.
Durante a mensuração da radiação, coleta-se os elétrons ou íons negativos por meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento no gás, relacionando a radiação incidente com os elétrons ou íons gerados após a ionização.
Existem dois modos de operação de um detector gasoso: modo de operação tipo corrente para produzir um par de íons em determinados tipos de gás (elétron e átomo ionizado), necessita de uma alta energia; e no modo de operação tipo pulso, o número de íons produzidos e coletados corresponde à produtividade do pulso gerado para o detector, necessitando de uma energia baixa.
Existem dois modos de operação de um detector sólido: No modo de operação tipo corrente para produzir um par de íons em determinados tipos de gás (elétron e átomo ionizado), existe uma energia média. No modo de operação tipo pulso, o número de íons produzidos e coletados corresponde à intensidade (amplitude) do pulso gerado para o detector.

TLD é um instrumento utilizado para avaliar a dose em função da luz emitida.
Marque a alternativa que apresenta as principais substâncias usadas no Brasil para produzir detectores de TLD.
KF (fluoreto de potássio) e CaF2 (fluorita).
CaSO4:Mn (sulfato de cálcio dopado com manganês) e CaCO3:Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio).
CaSO4:Dy (sulfato de cálcio dopado com disprósio) e LiF (fluoreto de lítio).
CaCO3:Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio) e LiF (fluoreto de lítio).
CaCO3:Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio) e CaF2 (fluorita).

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Questões resolvidas

Pesquisa sobre detectores gasosos de radiação

Jovem pesquisador do IFUSP participa de projeto que está desenvolvendo detectores gasosos de radiação em parceria com o CERN

O pesquisador Hugo Natal da Luz do High Energy Physics and Instrumentation Center (HEPIC) do Instituto de Física da USP iniciou em novembro de 2016 um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP como Jovem Pesquisador. O projeto consiste no desenvolvimento e aplicações de detectores gasosos de radiação baseados em microestruturas, para além do trabalho realizado no âmbito do experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment), sigla em inglês que designa um dos experimentos desenvolvidos no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN). Segundo o jovem pesquisador, "protótipos de detectores são encomendados ao CERN, mas neste momento, já estamos construindo os nossos integralmente na USP e com participação da indústria paulista, inclusive as microestruturas que fazem a amplificação dos elétrons".

Disponível em: https://portal.if.usp.br/imprensa/pt-br/node/1799. Acesso em: 26 set. 2022.
Sobre os modos de operação de detectores gasosos, marque a alternativa correta.
Os detectores gasosos são utilizados para medir e quantificar as radiações ionizantes de maneira direta.
Durante a mensuração da radiação, coleta-se os elétrons ou íons positivos por meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento no gás, relacionando a radiação incidente com os elétrons ou íons gerados após a ionização.
Durante a mensuração da radiação, coleta-se os elétrons ou íons negativos por meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento no gás, relacionando a radiação incidente com os elétrons ou íons gerados após a ionização.
Existem dois modos de operação de um detector gasoso: modo de operação tipo corrente para produzir um par de íons em determinados tipos de gás (elétron e átomo ionizado), necessita de uma alta energia; e no modo de operação tipo pulso, o número de íons produzidos e coletados corresponde à produtividade do pulso gerado para o detector, necessitando de uma energia baixa.
Existem dois modos de operação de um detector sólido: No modo de operação tipo corrente para produzir um par de íons em determinados tipos de gás (elétron e átomo ionizado), existe uma energia média. No modo de operação tipo pulso, o número de íons produzidos e coletados corresponde à intensidade (amplitude) do pulso gerado para o detector.

TLD é um instrumento utilizado para avaliar a dose em função da luz emitida.
Marque a alternativa que apresenta as principais substâncias usadas no Brasil para produzir detectores de TLD.
KF (fluoreto de potássio) e CaF2 (fluorita).
CaSO4:Mn (sulfato de cálcio dopado com manganês) e CaCO3:Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio).
CaSO4:Dy (sulfato de cálcio dopado com disprósio) e LiF (fluoreto de lítio).
CaCO3:Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio) e LiF (fluoreto de lítio).
CaCO3:Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio) e CaF2 (fluorita).

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A
B
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Um bom detector de radiação deve ser capaz de interagir com a radiação ionizante
incidente de forma que se possa medi-la; além disso, deve possuir algumas características.
Marque a opção correta que representa Repetitividade:
É a capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos.
É o grau de concordância dos resultados com o "valor verdadeiro" ou valor de
referência a ser determinado.
Questão 1 de 10
Corretas (10)
Em branco (0)
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Lista de exercícios Detectores Em Radiologia Industrial e Emergências Sair
C
D
E
É o grau de concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo
desvio padrão em relação à média.
É o grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de
medição.
É o grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de
medição.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A Repetitividade é definida como o grau de concordância dos resultados obtidos sob
as mesmas condições de medição. Isso significa que, se o mesmo teste for realizado
várias vezes sob as mesmas condições, os resultados devem ser consistentes.
Portanto, a alternativa correta é: "É o grau de concordância dos resultados obtidos sob
as mesmas condições de medição".
2 Marcar para revisão
A
B
Quanto às regiões de operação para detectores a gás, pode-se separar o intervalo de
variação do campo elétrico em seis regiões, pelas características específicas de geração e
coleta de carga.
TAUHATA, L., SALATI, I. P. A., DI PRINZIO, R., DI PRINZIO, M. A. R. R.   Detectores de
radiação. In: TAUHATA, L. et al. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos - 9ª revisão. Rio
de Janeiro - IRD/CNEN. 2013. Disponível em:
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/073/45073471.pdf. Acesso
em: 26 set. 2022 (adaptado).
Sobre essas seis regiões, analise as afirmativas abaixo.
I - As seis regiões são: Região inicial não-proporcional; Região de saturação dos íons;
Região proporcional; Região de proporcionalidade limitada; Região do Geiger-Müller e
Região de descarga contínua.
II - A Região inicial não-proporcional possui menor valor do campo elétrico gerado dentro
do gás.
III - Na Região de saturação iônica todos os íons produzidos no gás pela radiação incidente
são coletados pelo circuito do detector, assim o sinal elétrico passa a ser igual à energia da
radiação incidente no detector.
IV - Na Região proporcional são gerados um maior número de pares de íons (elétrons e
prótons), havendo então uma divisão de modo linear e proporcional ao número de pares de
íons gerados pela radiação secundária.
Marque a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
C
D
E
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A afirmativa III está incorreta porque, na Região de saturação iônica, o sinal elétrico
passa a ser proporcional à energia da radiação incidente no detector, e não igual a ela.
A afirmativa IV também está incorreta. Na Região proporcional, são criados um maior
número de pares de íons (elétrons e átomos ionizados), ocorrendo uma multiplicação
de modo linear e proporcional ao número de pares de íons gerados pela radiação
primária, e não secundária.
Portanto, apenas as afirmativas I e II estão corretas, o que corresponde à alternativa C.
3 Marcar para revisão
A
B
C
D
E
Os detectores de estado sólido não são construídos com substâncias líquidas ou gasosas.
Os detectores de estado sólido são semicondutores ou detectores cintiladores.
Sobre os semicondutores, analise as afirmativas abaixo.
I - Os semicondutores necessitam de um sistema de resfriamento do detector.
II - Os semicondutores são mais baratos, por isso são bastante utilizados na radiologia.
III - Não há um emprego industrial para os semicondutores.
Marque a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s).
Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A alternativa correta é a letra D, que afirma que somente as afirmativas I e III estão
corretas. A afirmativa I está correta, pois os semicondutores realmente necessitam de
um sistema de resfriamento do detector. A afirmativa III também está correta, pois há
um amplo emprego industrial para os semicondutores. No entanto, a afirmativa II está
incorreta, pois os semicondutores não são mais baratos e, por isso, não são
amplamente utilizados na radiologia. Na verdade, eles são caros e trabalhosos, o que
limita seu uso nesse campo.
4 Marcar para revisão
A câmara de ionização opera na região de saturação de íons e para cada par de íons
gerado pela partícula no interior do volume sensível do detector gasoso, um sinal é
coletado.
Sobre a câmara de ionização, analise as asserções abaixo.
I - Em função de sua grande estabilidade ao longo do tempo, as câmaras de ionização são
muito utilizadas também como instrumentos de referência para calibração.
Porque
II - Eliminam a necessidade de recalibrações frequentes.
TAUHATA, L., SALATI, I. P. A., DI PRINZIO, R., DI PRINZIO, M. A. R. R.   Detectores de
radiação. In: TAUHATA, L. et al. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos - 9ª revisão. Rio
de Janeiro - IRD/CNEN. 2013. Disponível em:
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/073/45073471.pdf. Acesso
em: 26 set. 2022 (adaptado).
Marque a alternativa que apresenta a relação correta entre as asserções I e II.
A
B
C
D
E
As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção II é uma justificativa para a
asserção I.
As asserções I e II são verdadeiras, mas a asserção II não é uma justificativa para
a asserção I.
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
As asserções I e II são falsas.
Resposta correta
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Gabarito Comentado
As câmaras de ionização são dispositivos que operam na região de saturação de íons.
Elas são constituídas de gás onde ocorrem as ionizações. A asserção I é verdadeira,
pois essas câmaras são muito utilizadas como instrumentos de referência para
calibração devido à sua grande estabilidade ao longo do tempo. A asserção II também
é verdadeira e justifica a asserção I, pois a estabilidade das câmaras de ionização
elimina a necessidade de recalibrações frequentes. Portanto, elas são muito práticas e
eficientes para uso em laboratórios de calibração.
5 Marcar para revisão
Pesquisa sobre detectores gasosos de radiação
Jovem pesquisador do IFUSP participa de projeto que está desenvolvendo detectores
gasosos de radiação em parceria com o CERN
O pesquisador Hugo Natal da Luz do High Energy Physics and Instrumentation Center
(HEPIC) do Instituto de Física da USP iniciou em novembro de 2016 um projeto de pesquisa
financiado pela FAPESP como Jovem Pesquisador. O projeto consiste no desenvolvimento
e aplicações de detectores gasosos de radiação baseados em microestruturas, para além
do trabalho realizado no âmbito do experimento ALICE (A Large Ion Collider Experiment),
sigla em inglês que designa um dos experimentos desenvolvidos no Centro Europeu de
Pesquisas Nucleares (CERN). Segundo o jovem pesquisador, "protótipos de detectoressão
encomendados ao CERN, mas neste momento, já estamos construindo os nossos
integralmente na USP e com participação da indústria paulista, inclusive as microestruturas
que fazem a amplificação dos elétrons".
Disponível em: https://portal.if.usp.br/imprensa/pt-br/node/1799. Acesso em: 26 set. 2022.
Sobre os modos de operação de detectores gasosos, marque a alternativa correta.
A
B
C
D
E
Os detectores gasosos são utilizados para medir e quantificar as radiações
ionizantes de maneira direta.
Durante a mensuração da radiação, coleta-se os elétrons ou íons positivos por
meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento no gás, relacionando a
radiação incidente com os elétrons ou íons gerados após a ionização.
Durante a mensuração da radiação, coleta-se os elétrons ou íons negativos por
meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento no gás, relacionando a
radiação incidente com os elétrons ou íons gerados após a ionização.
Existem dois modos de operação de um detector gasoso: modo de operação tipo
corrente para produzir um par de íons em determinados tipos de gás (elétron e
átomo ionizado), necessita de uma alta energia; e no modo de operação tipo
pulso, o número de íons produzidos e coletados corresponde à produtividade do
pulso gerado para o detector, necessitando de uma energia baixa.
Existem dois modos de operação de um detector sólido: No modo de operação
tipo corrente para produzir um par de íons em determinados tipos de gás (elétron
e átomo ionizado), existe uma energia média. No modo de operação tipo pulso, o
número de íons produzidos e coletados corresponde à intensidade (amplitude) do
pulso gerado para o detector.
A
B
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Os detectores gasosos são empregados para mensurar e quantificar as radiações
ionizantes de maneira indireta. Durante a mensuração da radiação, os elétrons ou íons
positivos são coletados por meio de um campo elétrico produzido pelo equipamento
no gás. Esta coleta permite relacionar a radiação incidente com os elétrons ou íons
gerados após a ionização. Portanto, a alternativa B está correta, pois descreve
corretamente o processo de detecção de radiação em detectores gasosos.
6 Marcar para revisão
Um bom detector de radiação deve ser capaz de interagir com a radiação ionizante
incidente de forma a poder medi-la; além disso, deve possuir algumas características.
Marque a opção correta que representa Precisão:
É a capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos.
É o grau de concordância dos resultados com o "valor verdadeiro" ou valor de
referência a ser determinado.
C
D
E
É o grau de concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo
desvio padrão em relação à média.
É o grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de
medição.
É o grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de
medição.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A precisão é definida como o grau de concordância dos resultados entre si,
normalmente expresso pelo desvio padrão em relação à média. Isso significa que, se
repetirmos a mesma medição várias vezes, os resultados estarão próximos uns dos
outros, indicando uma alta precisão. Portanto, a alternativa correta é: "É o grau de
concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo desvio padrão em
relação à média".
7 Marcar para revisão
A
B
C
D
E
Um bom detector de radiação deve ser capaz de interagir com a radiação ionizante
incidente de forma que se possa medi-la; além disso, deve possuir algumas características.
Marque a opção correta que representa Reprodutibilidade:
É a capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos.
É o grau de concordância dos resultados com o "valor verdadeiro" ou valor de
referência a ser determinado.
É o grau de concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo
desvio padrão em relação à média.
É o grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de
medição.
É o grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de
medição.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A Reprodutibilidade é definida como o grau de concordância dos resultados obtidos
em diferentes condições de medição. Isso significa que, independentemente das
variações nas condições de medição (como diferentes operadores, diferentes
instrumentos, em diferentes locais, em diferentes dias, etc.), os resultados devem ser
consistentes ou "reprodutíveis". Portanto, a alternativa D é a correta.
8 Marcar para revisão
Existem monitores individuais, monitores de área e monitores ambientais. Dentre os
monitores individuais mais utilizados constam o filme dosimétrico, o dosímetro
termoluminescente (TLD), o de silício e o de albedo.
TAUHATA, L., SALATI, I. P. A., DI PRINZIO, R., DI PRINZIO, M. A. R. R.   Detectores de
radiação. In: TAUHATA, L. et al. Radioproteção e Dosimetria: Fundamentos - 9ª revisão. Rio
de Janeiro - IRD/CNEN. 2013. Disponível em:
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/073/45073471.pdf. Acesso
em: 26 set. 2022 (adaptado).
Sobre o TLD, analise as asserções abaixo.
I - Os detectores TLD são bastante utilizados para qualificar a dose dos indivíduos
expostos.
Porque
II - A maioria dos laboratórios credenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) utiliza o TLD para dosimetria pessoal dos IOE por serem baratos.
Marque a alternativa que apresenta a relação correta entre as asserções I e II.
A
B
C
D
E
As asserções I e II são verdadeiras, e a asserção II é uma justificativa para a
asserção I.
As asserções I e II são verdadeiras, mas a asserção II não é uma justificativa para
a asserção I.
A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira.
As asserções I e II são falsas.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Os detectores TLD são amplamente utilizados para quantificar a dose de radiação a
que os indivíduos são expostos. No entanto, a asserção I é falsa, pois o termo correto
é "quantificar" e não "qualificar". A asserção II é verdadeira, pois a maioria dos
laboratórios credenciados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)
A
B
C
D
E
realmente utiliza o TLD para dosimetria pessoal dos IOE, devido ao seu baixo custo.
Portanto, a alternativa correta é a D: "A asserção I é falsa e a asserção II é verdadeira".
9 Marcar para revisão
TLD é um instrumento utilizado para avaliar a dose em função da luz emitida.
Marque a alternativa que apresenta as principais substâncias usadas no Brasil para
produzir detectores de TLD.
CaSO :Dy (sulfato de cálcio dopado com disprósio) e LiF (fluoreto de lítio).4
CaCO :Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio) e LiF (fluoreto de lítio).3
CaSO :Mn (sulfato de cálcio dopado com manganês) e CaCO :Dy (carbonato de
cálcio dopado com disprósio)
4 3
CaCO :Dy (carbonato de cálcio dopado com disprósio) e CaF (fluorita).3 2
KF (fluoreto de potássio) e CaF (fluorita).2
Resposta correta
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Gabarito Comentado
Os detectores de TLD (Termoluminescent Dosimeter) são instrumentos que medem a
dose de radiação absorvida através da luz emitida quando o material é aquecido. As
substâncias mais comumente usadas para produzir esses detectores são: CaSO :Dy
(sulfato de cálcio dopado com disprósio), CaSO :Mn (sulfato de cálcio dopado com
manganês), CaF (fluorita) e LiF (fluoreto de lítio).
No entanto, no Brasil, as substâncias mais utilizadas são CaSO :Dy e LiF, como
indicado na alternativa A. Portanto, a alternativa A é a resposta correta.4
4
2
4
10 Marcar para revisão
Um bom detector de radiação deve ser capaz de interagir com a radiação ionizante
incidente de forma a poder medi-la; além disso, deve possuir algumas características.
Marque a opção correta que representa Exatidão:
A
B
C
D
E
É a capacidade de converter em sinais de medição os estímulos recebidos.
É o grau de concordância dos resultados com o "valor verdadeiro" ou valor de
referência a ser determinado.
É o grau de concordância dos resultados entre si, normalmente expresso pelo
desvio padrão em relação à média.
É o grau de concordância dos resultados obtidos em diferentes condições de
medição.
É o grau de concordância dos resultados obtidos sob as mesmas condições de
medição.
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A alternativa correta é a B, que define exatidão como o grau de concordância dos
resultados com o "valor verdadeiro" ou valor de referência a ser determinado. Isso
significa que, se um detector de radiação é exato, seus resultados estarão em
concordância com o valor verdadeiro ou de referência. Portanto, a exatidão é uma
medida de quão perto os resultados estão do valor que é considerado correto.