2ª Frequência Flashcards

(79 cards)

1
Q

O óxido nítrico provoca o vasorelaxamento.

A

Verdadeiro.
Essa ação reduz a resistência vascular e melhora o fluxo sanguíneo, sendo essencial em processos como regulação da pressão arterial e resposta ao exercício.

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2
Q

Num movimento excêntrico (músculo alonga) a força que o músculo é capaz de gerar é
superior, relativamente a um movimento concêntrico (músculo contrai)

A

Verdadeiro.
Correto! No movimento excêntrico, o músculo alonga enquanto resiste a uma carga, o que permite gerar maior força.

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3
Q

Um ultrassom com maior comprimento de onda tem maior capacidade de penetração:

A

Verdadeiro.
Comprimentos de onda maiores (frequências mais baixas) sofrem menos atenuação, permitindo que o ultrassom penetre mais profundamente nos tecidos.

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4
Q

Quanto maior a densidade de um material, maior a sua impedância acústica

A

Verdadeiro.
A impedância acústica (Z) depende da densidade (ρ) e da velocidade do som (v) no material (Z=ρ⋅v). Materiais mais densos têm maior resistência à propagação do som.

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5
Q

A tensão radial depende do calibre do vaso (diâmetro do vaso)

A

Verdadeiro.
Pela Lei de Laplace, a tensão na parede do vaso (T) é diretamente proporcional ao raio (r) e à pressão interna (P): T=P⋅r.

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6
Q

A frequência de Doppler não depende da frequência do transdutor

A

Falso.
A frequência de Doppler é influenciada pela frequência do transdutor, pois a variação observada (desvio Doppler) é proporcional à frequência base utilizada.

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7
Q

Nos herbívoros há maior desenvolvimento do músculo masséter do que nos carnívoros

A

Verdadeiro.
Herbívoros utilizam o masséter para mastigação lateral e trituração de alimentos fibrosos, enquanto os carnívoros têm maior desenvolvimento dos músculos temporais para mordidas fortes.

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8
Q

O módulo de Young da força de tração e o módulo de Young da força de compressão em objetos heterogéneos podem ser diferentes

A

Verdadeiro.
Em materiais heterogéneos, a composição varia em diferentes direções e sob diferentes forças, podendo resultar em módulos de Young diferentes para tração e compressão

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9
Q

Os ultrassons são ionizantes

A

Falso.
Ultrassons são ondas mecânicas e não possuem energia suficiente para ionizar átomos ou moléculas, ao contrário de raios-X ou radiação gama.

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10
Q

A velocidade do sangue na artéria aorta é maior do que nos capilares

A

Verdadeiro.
A velocidade é maior na aorta devido ao menor somatório da área de secção transversal em comparação aos capilares, onde o fluxo é mais lento para permitir trocas gasosas e metabólicas

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11
Q

Um cilindro “não oco” tem maior resistência à torção do que um cilindro oco (com a mesma área transversal)

A

Falso.
Um cilindro oco é mais eficiente na resistência à torção porque a maior parte do material está distante do eixo central, aumentando o momento polar de inércia, que é determinante na resistência à torção

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12
Q

Os agentes de contraste paramagnéticos têm de ter um elevado tempo de permanência no indivíduo

A

Falso.
É preferível que agentes de contraste tenham um tempo de permanência reduzido para minimizar potenciais efeitos tóxicos no organismo.

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13
Q

As partículas beta são desviadas por um campo elétrico

A

Verdadeiro.
As partículas beta (elétrons ou pósitrons) possuem carga elétrica, sendo desviadas por campos elétricos e magnéticos.

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14
Q

O Rádon (ou Rádio) é a maior fonte natural de radiação

A

Verdadeiro.
O rádon, um gás radioativo proveniente do decaimento do urânio no solo, é a maior fonte de radiação natural à qual os seres humanos estão expostos.

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15
Q

Na cintigrafia os radioisótopos são administrados internamente

A

Verdadeiro.
Os radioisótopos são administrados via intravenosa, oral ou inalatória para análise funcional de órgãos específicos

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16
Q

No sistema circulatório, um determinado caudal pode ir de um ponto A a um ponto B por 3 vasos em paralelo. Se um dos vasos colapsar, a queda de pressão entre A e B diminui

A

Falso.
Se um vaso colapsar, a resistência total aumenta, reduzindo o caudal e aumentando a queda de pressão entre A e B.

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17
Q

Numa situação de escoamento laminar num vaso sanguíneo, a velocidade é máxima no centro do tubo

A

Verdadeiro.
No escoamento laminar, a velocidade do fluido é maior no centro do tubo e diminui progressivamente até zero nas paredes, devido ao atrito.

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18
Q

Relativamente à obtenção de imagens por ressonantica magnetica nuclear, dê a definição de tempo de repetição (TR) e de tempo de eco (TE).

A

Tempo de repetição (TR):
É o intervalo de tempo entre dois pulsos de radiofrequência consecutivos aplicados na ressonância magnética. Ele influencia o contraste entre tecidos baseado no tempo de relaxamento longitudinal (T1).

Tempo de eco (TE):
É o tempo entre o pulso de radiofrequência inicial e o momento em que o sinal é captado. Ele afeta o contraste baseado no tempo de relaxamento transversal (T2).

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19
Q

Como deveriam ser ajustados TR e TE para se obter uma imagem com contraste em T1 ? Justifique

A

TR curto e TE curto.
Um TR curto permite destacar as diferenças nos tempos de relaxamento T1, enquanto um TE curto minimiza os efeitos do relaxamento transversal (T2), garantindo que o contraste seja dominado pelas propriedades T1 dos tecidos.

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20
Q

Um ião em movimento, quando sujeito a um campo magnético perpendicular ao vetor velocidade, descreve uma trajetória circular.

A

VERDADEIRO
Um ião em movimento em um campo magnético perpendicular experimenta uma força de Lorentz, que é perpendicular à direção do movimento e ao campo magnético. Isso faz com que o ião descreva uma trajetória circular. Essa propriedade é usada em espectrômetros de massa para separar partículas com base na sua relação massa/carga.

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21
Q

Os agentes de contraste paramagnéticos são normalmente pouco tóxicos

A

VERDADEIRO
Os agentes paramagnéticos, como os compostos de gadolínio, são projetados para serem pouco tóxicos. Eles são quelados com ligandos que minimizam a sua toxicidade e ajudam na rápida eliminação pelo organismo, reduzindo riscos, desde que utilizados em doses adequadas e com precauções, especialmente em pacientes com disfunção renal.

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22
Q

Na obtenção de imagens de ressonância magnética usam-se campos magnéticos de intensidade variável.

A

FALSO
Os campos magnéticos utilizados na RM são constantes e extremamente fortes (em geral entre 1,5 e 7 Tesla). O que varia são os gradientes de campo magnético, que são sobrepostos ao campo constante para codificar espacialmente o sinal e gerar as imagens.

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23
Q

Na obtenção de imagens de ressonância magnética são sobretudo ‘observados’ os núcleos dos átomos de carbono.

A

FALSO
Na RM são principalmente observados os núcleos de hidrogênio (prótons), devido à sua abundância em água e gordura nos tecidos humanos, além da sua alta sensibilidade magnética em comparação com outros núcleos.

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24
Q

A frequência de Doppler depende da velocidade sanguínea.

A

VERDADEIRO
A frequência de Doppler é diretamente proporcional à velocidade do fluxo sanguíneo e ao ângulo entre o feixe de ultrassom e a direção do fluxo.

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25
Nos tecidos, o tempo de relaxamento T2 é inferior ao tempo T1.
VERDADEIRO T2 (relaxamento transversal) é sempre mais curto que T1 (relaxamento longitudinal) devido à rápida perda de coerência de fase entre os spins no plano transversal.
26
Os eritrócitos nos vasos sanguíneos são os que mais refletem os ultrassons
FALSO Os eritrócitos têm baixa refletividade aos ultrassons. As interfaces entre diferentes tecidos ou entre sangue e paredes vasculares refletem mais.
27
A fluoresceína sódica é utilizada em imagiologia ótica para oftalmologia.
VERDADEIRO A fluoresceína sódica é usada em angiografia fluorescente para estudar a circulação retiniana e coroidal.
28
Para maior impedância, são usadas microbolhas.
FALSO As microbolhas reduzem a impedância acústica, facilitando a reflexão dos ultrassons, especialmente no contraste para ultrassonografia.
29
Após o pulso da radiofrequência, os núcleos de hidrogênio dos ácidos gordos mantêm-se em ressonância mais tempo do que os núcleos dos hidrogênios da água
VERDADEIRO Os núcleos dos hidrogênios em gorduras têm tempos de relaxamento mais longos que os da água devido à menor interação com o ambiente molecular.
30
Se pretender obter uma imagem de densidade de prótons por RMN deve usar um tempo de repetição curto e um tempo de eco curto.
FALSO Para imagens de densidade de prótons, usa-se um tempo de repetição (TR) longo e um tempo de eco (TE) curto, minimizando os efeitos de T1 e T2.
31
A intensidade do campo magnético externo afeta a frequência de ressonância dos núcleos dos átomos de hidrogênio.
VERDADEIRO A frequência de ressonância é proporcional à intensidade do campo magnético externo, conforme a equação de Larmor.
32
Se pretender fazer uma imagem de RMN com contraste em que só quer ver os tecidos ricos em água deve usar um tempo de repetição curto e um tempo de eco curto.
FALSO Para destacar tecidos ricos em água, deve-se usar um tempo de repetição longo e um tempo de eco longo para realçar os tempos de relaxamento T2.
33
Os ultrassons propagam-se no vácuo.
FALSO Os ultrassons necessitam de um meio material para se propagarem, pois dependem da vibração das partículas.
34
O tipo de interação entre os ultrassons e os tecidos com maior interesse clínico é a reflexão.
VERDADEIRO A reflexão dos ultrassons nas interfaces entre diferentes tecidos é fundamental para gerar imagens de ultrassonografia.
35
Se não aplicar um gel na pele, reduz a fração de ultrassons que são logo refletidos na pele.
FALSO Sem gel, há maior reflexão dos ultrassons na interface ar-pele, reduzindo a transmissão e prejudicando a qualidade da imagem.
36
Quanto maior o comprimento de onda dos ultrassons, melhor a resolução da imagem obtida.
FALSO A resolução é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ondas de menor comprimento de onda (maior frequência) proporcionam melhor resolução.
37
Se existir uma velocidade relativa entre um emissor e um recetor, de forma a que a distância entre os dois esteja a aumentar, a frequência de receção é superior à de emissão.
FALSO Quando a distância aumenta, a frequência de receção é inferior à frequência de emissão devido ao efeito Doppler.
38
Se a velocidade do sangue for perpendicular à direção da propagação dos ultrassons, a frequência de Doppler é nula.
VERDADEIRO O efeito Doppler depende do componente da velocidade ao longo da direção do feixe ultrassônico. Se a velocidade for perpendicular, não há alteração na frequência.
39
Um ião em movimento, quando sujeito a um campo magnético perpendicular ao vetor velocidade, descreve uma trajetória circular.
VERDADEIRO Quando um ião em movimento entra num campo magnético perpendicular à sua velocidade, a força de Lorentz age sobre ele, fazendo-o seguir uma trajetória circular.
40
Em imagiologia por RMN "mede-se" a magnetização longitudinal dos tecidos.
VERDADEIRO Na RMN, o sinal medido está relacionado com a magnetização longitudinal (T1) e transversal (T2) dos tecidos, mas a magnetização longitudinal é o foco principal para muitas sequências.
41
Para obter imagens de ressonância magnética tem de se manter a intensidade do campo magnético externo constante em todas as direções.
FALSO O campo magnético externo principal (B₀) deve ser constante, mas são aplicados gradientes de campo magnético para codificar espacialmente o sinal e gerar imagens.
42
Em ressonância magnética, a frequência de precessão dos núcleos do átomo de H é proporcional à intensidade do campo magnético externo.
VERDADEIRO A frequência de precessão é dada pela equação de Larmor (f=γB0), onde γ é a razão giromagnética e B0 é o campo magnético externo.
43
Na sequência inversão-recuperação, se quisermos eliminar um sinal de gordura, temos de usar um tempo de inversão curto, quando comparado com um tempo de inversão usado na situação que queremos atenuar o sinal dos fluidos.
VERDADEIRO A gordura recupera a magnetização longitudinal mais rapidamente que os fluidos, requerendo um tempo de inversão (TI) curto para nulificar o seu sinal.
44
Numa imagem ponderada por difusão (DWI), temos de fazer o gradiente no campo magnético pelo menos em 3 direções, e em cada uma das direções 2 sentidos.
VERDADEIRO Na DWI, para medir a difusão anisotrópica em tecidos, aplicam-se gradientes em pelo menos 3 direções (com pares de gradientes em sentidos opostos para medir a difusão).
45
Durante o envelhecimento dos eritrócitos ocorre uma variação de forma que aumenta a sua área exterior.
FALSO Com o envelhecimento, os eritrócitos perdem flexibilidade e tendem a encolher, reduzindo a área de superfície em vez de aumentá-la.
46
Na tomografia de coerência ótica, é utilizado um feixe monocromático (um comprimento de onda).
FALSO A tomografia de coerência ótica utiliza um feixe de luz com largura de banda larga (espectro amplo) para alcançar alta resolução axial.
47
Na tomografia de coerência ótica o feixe é dividido antes de penetrar no indivíduo.
VERDADEIRO O feixe é dividido em dois: um reflete-se em um espelho de referência e o outro penetra no tecido. O sinal é gerado a partir da interferência entre os dois feixes.
48
Nos insetos, as forças de aderência são forças covalentes.
FALSO As forças de aderência em insetos são predominantemente forças de van der Waals, e não covalentes.
49
A magnetocromo é uma proteína com uma cavidade central ácida onde crescem cristais perfeitos de óxido de ferro.
VERDADEIRO A magnetocromo é uma proteína encontrada em bactérias magnetotáticas, que facilita a formação de cristais perfeitos de magnetite (óxido de ferro).
50
Atingimos o estado estacionário quando as duas forças se igualam e os iões deixam de ser desviados.
VERDADEIRO No estado estacionário, a força elétrica e a força magnética que agem sobre os iões são iguais em magnitude e opostas, anulando o desvio.
51
Protões de ácidos gordos têm T2 e T1 inferiores aos protões de água.
VERDADEIRO Os protões de ácidos gordos relaxam mais rapidamente devido ao ambiente molecular mais restritivo, resultando em T1 e T2 mais curtos.
52
Os ultrassons são ondas de frequência 1-10 MHz.
VERDADEIRO Os ultrassons clínicos geralmente operam nessa faixa de frequência, dependendo da aplicação (profundidade e resolução desejadas).
53
Nos ultrassons, a absorção tem pouca importância clínica.
FALSO A absorção nos tecidos afeta a profundidade de penetração e a atenuação do sinal, sendo relevante para a qualidade das imagens.
54
Nos átomos mais pesados, são mais estáveis aqueles cujo número de protões é superior ao número de neutrões.
FALSO Nos átomos mais pesados, a estabilidade é alcançada quando o número de neutrões é maior que o de protões, para compensar a repulsão elétrica entre os protões.
55
Nos ultrassons, a velocidade de propagação nos tecidos é de 1540 m/s.
VERDADEIRO Nos tecidos humanos, a velocidade média de propagação dos ultrassons é de aproximadamente 1540 m/s. Esse valor é amplamente utilizado nos cálculos para a formação de imagens por ultrassonografia.
56
Elementos pesados (nº de massa superior a 20) são estáveis quando o nº de protões é igual ao nº de neutrões.
FALSO Para elementos pesados, a estabilidade geralmente ocorre quando o número de neutrões é maior que o número de protões. Isso ajuda a balancear a repulsão entre os protões.
57
O radão é a maior fonte natural de radiação.
VERDADEIRO O radão, um gás radioativo proveniente da decomposição do urânio e do tório no solo, é uma das maiores fontes naturais de radiação a que estamos expostos.
58
O carbono-14 tem um tempo de semi-vida inferior a um ano.
FALSO O carbono-14 tem um tempo de semi-vida de cerca de 5730 anos, usado principalmente em datações arqueológicas e geológicas.
59
Os raios-X penetram mais que os raios gama.
FALSO Os raios gama têm maior energia e, portanto, penetram mais que os raios-X.
60
As partículas alfa penetram mais que as partículas beta.
FALSO As partículas alfa têm um poder de penetração muito menor em comparação com as partículas beta, devido ao seu maior tamanho e carga.
61
As partículas beta são desviadas por um campo magnético.
VERDADEIRO As partículas beta (elétrons) têm carga negativa e, portanto, são desviadas por campos magnéticos.
62
Os raios gama têm maior energia que os raios X.
VERDADEIRO Os raios gama têm maior energia que os raios-X devido à sua origem (geralmente de processos nucleares) e à sua maior frequência.
63
As radiografias têm uma boa resolução longitudinal.
FALSO As radiografias geralmente têm boa resolução lateral (transversal), mas não são tão boas em termos de resolução longitudinal.
64
O efeito Compton reduz o contraste (qualidade) da imagem.
VERDADEIRO O efeito Compton resulta em dispersão dos fotões, o que diminui a qualidade da imagem e o contraste, pois os fotões espalhados contribuem para ruído.
65
O número atômico do elemento tem influência no efeito fotoelétrico.
VERDADEIRO O efeito fotoelétrico é mais eficiente em elementos com maior número atômico, pois esses elementos têm maior probabilidade de absorver fotões de alta energia.
66
O efeito fotoelétrico é a maior causa de exposição ocupacional à radiação.
FALSO O efeito Compton é, de fato, a principal causa de exposição ocupacional à radiação, pois resulta na dispersão dos fotões, enquanto o efeito fotoelétrico é mais relevante para a formação de imagem.
67
O efeito de Compton ocorre para gamas de energia dos fotões mais baixa do que o efeito fotoelétrico.
FALSO O efeito Compton é mais prevalente em energias mais altas, enquanto o efeito fotoelétrico é predominante em energias mais baixas.
68
O iodo é usado como reagente de contraste em angiografia.
VERDADEIRO O iodo é frequentemente utilizado em agentes de contraste para angiografia devido à sua alta radiopacidade.
69
Na angiografia, os agentes de contraste usados são elementos pesados e radiopacos.
VERDADEIRO Os agentes de contraste utilizados na angiografia contêm elementos pesados, como o iodo, para absorver raios-X e gerar imagens claras dos vasos sanguíneos.
70
A tomografia por emissão de um fotão único (SPECT) tem uma resolução superior à tomografia por emissão de positrões.
FALSO A tomografia por emissão de positrões (PET) tem uma resolução superior à SPECT devido à maior precisão na detecção de fotões.
71
A tomografia por emissão de um fotão único (SPECT) é uma técnica mais cara do que a tomografia por emissão de positrões.
FALSO A SPECT é geralmente mais acessível e menos cara do que a PET, que requer equipamentos e radioisótopos mais caros.
72
Na cintigrafia, os radioisótopos são administrados internamente.
VERDADEIRO Na cintigrafia, os radioisótopos são administrados via injeção, ingestão ou inalação, dependendo do órgão ou tecido a ser examinado.
73
O tecnécio-99m é mais usado como terapia do que para diagnóstico.
FALSO O tecnécio-99m é utilizado principalmente para diagnóstico, especialmente em imagens de cintilografia, devido à sua curta meia-vida e emissão de radiação gama.
74
O tecnécio emite partículas gama pura aquando a sua desintegração.
VERDADEIRO O tecnécio-99m emite radiação gama pura durante sua desintegração, o que é ideal para aplicações de diagnóstico por imagem.
75
O tecnécio pode existir em diferentes estados de oxidação, o que facilita a sua incorporação em vários radiofármacos.
VERDADEIRO O tecnécio pode existir em vários estados de oxidação, o que facilita a sua utilização em diferentes radiofármacos para imagens e terapias.
76
Na tomografia por emissão de positrões, usam-se radioisótopos de tempo de semi-vida curto (inferior a 2 horas).
VERDADEIRO A maioria dos radioisótopos usados em PET tem uma meia-vida curta para minimizar a exposição à radiação.
77
O tempo de semi-vida dos radioisótopos usados em tomografia por emissão de positrões é superior ao dos radioisótopos usados em tomografia por emissão de fotão único.
FALSO Os radioisótopos usados em PET têm geralmente um tempo de semi-vida mais curto do que os utilizados em SPECT.
78
Os detetores na tomografia por emissão de positrões são circulares, não são planos.
VERDADEIRO Os detectores na PET formam um arranjo circular ao redor do paciente para detectar os fotões gerados pela aniquilação de positrões.
79
O 18-fluorodesoxiglicose (FDG) é muito usado em tomografias por emissão de fotão único.
FALSO O FDG é mais utilizado em tomografia por emissão de positrões (PET) do que em SPECT, devido à sua capacidade de detectar a atividade metabólica.