Questões de Concurso
Sobre bases físicas e tecnológicas aplicadas à ressonância magnética em radiologia
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Portanto, o deslocamento Compton dos raios espalhados é aproximadamente igual a

Então, podemos afirmar que suas autofrequências de oscilação ѡ+ e ѡ− são escritas na forma

Se necessário, considere ln(11) = 2,4 e ln(2) = 0,7, onde ln(x) representa o logaritmo natural do número x.
Dessa maneira, quais números quânticos são possíveis para o terceiro elétron (2s¹), se o átomo estiver no estado fundamental?
Qual seria a estimativa para Δx de um elétron, se sua energia cinética K for da ordem de 100 eV?
Considerando eventuais perdas de calor para o ambiente, proporcionais ao tempo de experimentação, estime a massa da água m no recipiente em quilogramas.
Tabela 1 – Potenciais de parada para luz monocromática

Assinale a alternativa que melhor corresponde à função trabalho do material em unidades de elétrons-volt.
Dessa maneira, podemos afirmar que o valor médio da posição x é
Nesse método, a onda de radiofrequência é desligada.
Nesse método, uma onda de radiofrequência incide no paciente.
Nesse método, submete-se o paciente a um campo magnético intenso.
As propriedades de ressonância magnética têm origem na interação entre átomos em um campo magnético interno.
Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
Os achados indicam que o paciente em questão sofreu acidente vascular encefálico.
As principais vantagens da TC são sua maior resolução de contraste e o formato de exibição transversal. O alto contraste torna possível a diferenciação entre cálcio, tecido mole e gordura no interior de linfonodos pulmonares e estruturas do mediastino. A administração de agente de contraste intravenoso aprimora o contraste no interior de estruturas e massas ou vasos sanguíneos (por exemplo, êmbolos pulmonares, dissecção aórtica).
A maioria dos tecidos pode ser distinguida por meio de diferenças significativas em seus tempos de relaxamento T1 e T2 específicos. T1 e T2 são características do ambiente molecular tridimensional que circunda cada próton no tecido que está sendo examinado. T1 representa a rapidez com que determinado tecido perde sua magnetização. É uma medida da rapidez com que um tecido se torna magnetizado. T2 mede a capacidade do próton de trocar energia com a matriz química adjacente.
Embora a capacidade da RM de produzir imagens nos planos sagital e coronal seja uma nítida vantagem, comparativamente às imagens produzidas por TC, esta, diferentemente da RM, dispensa o uso de contraste intravenoso para identificação dos vasos.