WorksheetsRB 1 4AST'
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Радионуклид – это
Атом радиоактивного вещества с данным энергетическим состоянием атомного ядра
Радиоактивное вещество
Остаток нуклеиновой кислоты
Атом радия
Атом водорода
Ионизирующее излучение состоит из:
Только гамма-лучей
Атомов и молекул
Атомов урана и радия
Радиоактивных элементов
Альфа-, бета-частиц, гамма-лучей или нейтронов
Излучение, взаимодействие которого со средой приводит к образованию ионов разных знаков – это:
Ультрафиолетовое излучение
Электромагнитное излучение
Ионизирующее излучение
Видимый свет
Инфракрасное излучение
К фотонному ионизирующему излучению относится излучение:
Электронное
Альфа-излучение
Гамма-излучение
Нейтронное
Мезонное
К корпускулярному ионизирующему излучению относится излучение:
Рентгеновское
Гамма-излучение
Альфа-излучение
Характеристическое
Ультрафиолетовое
При взаимодействии гамма-излучения с веществом происходят процессы:
Упругое рассеяние
Радиоактивный распад
Эффект Комптона
Неупругое рассеяние
Фотоэлектрическое рассеяние
При каком условии фотоэффект возможен на К-оболочке?
Е0 ≤Ек
Е0<Ек
Е0 = Ек
Е0<<Ек
Е0>>Ек
Укажите формулу α - распада:
Укажите формулу электронного β - распада?
Укажите формулу позитронного β - распада?
Активность радионуклида можно определить по формуле:
А=dN0/dt.
A = 4,17∙1023Ат/∙T1/2
A= 0,693T1/2/N
A= λ/N
Закон радиоактивного распада определяется формулой:
А=dN0/dt.
A= 0,693T1/2/N
A= λ/N
Коэффициент качества излучения k = 1 Зв/Гр для:
Нейтронов
Альфа-частиц
Фотонов
Мизонов
Нейтрино
Существует три разновидности бета-распада:
Электронное рассеяние
Электронное поглощение
Электронный распад
Электронное упругое рассеяние
Электронное неупругое рассеяние
Заряженные частицы, проходя через вещество, расходуют свою кинетическую энергию на:
Распад ядра
Поглощение электрона
Возбуждение атома
Неупругое рассеяние
Упругое рассеяние
К неупругому взаимодействию заряженных частиц с веществом относится:
Образование атома
Поглощение электрона
Неупругое рассеяние
Распад ядра
Неупругое поглощение
Характер взаимодействия заряженной частицы с веществом определяется:
Размером заряженной частицы
Скоростью заряженной частицы
Типом заряженной частицы
Потенциальной энергией заряженной частицы
Массой заряженной частицы
При комптон-эффекте фотон:
Испускает тормозное излучение
Изменяет свою скорость
Не поглощается
Образует электронно-позитронную пару
Возбуждает атом
Эффект образование электронно-позитронной пары происходит тогда, когда энергия фотона
Меньше удвоенной энергии покоя электрона
Равна удвоенной энергии покоя электрона
Превышает удвоенную энергию покоя электрона
Меньше значения 2m0c2
Меньше значения 1,022 МэВ
В поле ядра атома нейтроны испытывают взаимодействия:
Упругое и неупругое отклонение
Упругое и неупругое поглощение
Упругое и неупругое рассеяние
Ионизационное рассеяние
Ионизационное поглощение
В зависимости от энергии нейтроны бывают:
Неупругие
Упругие
Медленные
Радиационные
Ионизационные
В стандартный состав мягкой биологической ткани входит (по массе):
1,5% железа
56,2% кислорода
10,1% водорода
12,2% белков
35,4% углеводов
Сечения взаимодействия σ бывают:
Молекулярными
Атомными
Микроскопическими
Нейтронными
Отнесенными к веществу
Активность радионуклида зависит от следующих параметров (закон радиоактивного распада)
Вид радионуклида
Активность радионуклида в конечный момент времени
Постоянная распада
Мощность радионуклида
Вид излучателя
Дозы ионизирующего излучения бывают следующих видов:
Индивидуальная
Ионизационная
Поглощенная
Коллективная
Совокупная
Чему равна активность 1 мг 22688Ra, период полураспада которого 1600 лет
1 Ки
3,7*1010 Бк
3,7*107 Бк
3,7*1015 Бк
3,7*105 Бк
Чему равны постоянная распада λ и период полураспада Т1/2 радионуклида 3215Р, если за трое суток его активность уменьшилась на 13,5%?
Активность 1 мг 22688Ra, период полураспада которого 1600 лет равна:
λ= 5,6*10-10с-1
λ= 5,6*10-4с-1
λ=5,6*10-7с-1
Т1/2= 15 суток
Т1/2= 13 суток
Чему равна активность 2 мг 21084Ро с периодом полураспада 138,4 суток?
1 Ки
3,3*107 Бк
3,3*1010Бк
3,3*1015 Бк
3,3*105 Бк
Чему равняется число распавшихся ядер изотопа натрия за 10 ч, если первоначальное число ядер N0=32,8*1020 , а оставшееся число ядер N=32,8*1019?
29,00*1020
2,8*1020
29,52*1020
5,8*1020
58,0*1019
Чему равна постоянная распада радионуклида 3215Р с периодом полураспада 14,3 суток?
220*10-6 сек-1
0,22*10-3 сек-1
5,7*10-7 сек-1
2,2 *10-4 сек-1
22*10-5 сек-1
Активность некоторого препарата уменьшается в 2,5 раза за 7 суток. Чему равен его период полураспада? (Ln2,5=0,916)
2 суток
4 суток
5,3 суток.
24 часа
96 часов
Активность изотопа 11Na24 уменьшается в 3,5 раза за 5 суток. Чему равен его период полураспада? (Ln3,5=1,25)
43,2 часов
1,8 суток
2,8 суток
0,2 сут.
155520 секунд
Активность изотопа 12Mg27 за 10 минут уменьшается в 2,5 раза. Чему равен его период полураспада? (Ln2,5=0,916)
6,6 минут
7,6 минут
396 секунд
4 минуты
0,11 часов
Активность изотопа 53I127 уменьшается в 4 раза за 7 суток. Чему равен его период полураспада? (Ln4=1,4)
192 часа
8 суток
84 часа
691200 секунд
2 суток
Активность изотопа 83Bi209 за 15 минут уменьшается в 4 раза. Чему равен его период полураспада? (Ln4=1,4)
300 секунд
5 минут
444 секунд
0,083 часов
6 минут часов
Число распавшихся ядер за 2 суток некоторого препарата 3 раза меньше первоначального числа. Чему равен его период полураспада? (Ln3=1,1)
1 сутки
0,4 суток
31,2 часов
9,6 часов
24 часа
Число распавшихся ядер изотопа 75Re186 уменьшится за 4 суток в 4 раза. Чему равен его период полураспада? (Ln4=1,4)
38,4 часов
1,6 суток
2 суток
138240 секунд
112320 секунд
Число распавшихся ядер изотопа 27Со60уменьшится за 48 сек в 2 раза. Чему равен его период полураспада?
0,5 минут
30 секунд
48 секунд
0,008 часов
50 секунд
Число распавшихся ядер изотопа 58Се140уменьшится в 5раз за7 суток. Чему равен его период полураспада? (Ln5=1,61)
60 часов
2,5 суток
3 суток
216000 секунд
2 суток
Чему равна начальная активность Мn27, если его период полураспада равняется 1,15*10-3 сек -1 и первоначальное число ядер N0=4,46*1015.
3,8*10 12 распад/сек
1,2*10 12 распад/сек
1,38Ки
103*Ки
320 Ки
В уравнении ядерного распада 6С13+1Н1=ZХА + 5В10ZХА – это:
γ-излучение
β-частица
Дважды ионизированный атом гелия
Фотон
Протон
В уравнении ядерного распада 6С13→ 7С13+ZХАZХА – это:
γ - излучение
Нейтрон
Электрон
Позитрон
Протон
В уравнении ядерного распада 7С14→ 6С13+ZХА ZХА - это
Электрон
Нейтрон;
Ионизированный атом водорода
β - частица
γ - излучение
В уравнении ядерного распада 92U238 → 90Th234+ZХА ZХА - это
γ-излучение
β-частица
Дважды ионизированный атом гелия
Частица с отрицательным зарядом
Протон
В уравнении ядерного распада 92U238 → 90Np234+ZХАZХА - это
γ-излучение
β-частица
Дважды ионизированный атом гелия
Частица с отрицательным зарядом
Протон
В уравнении ядерного распада 94Pu242 → 92U238+ZХАZХА - это
γ-излучение
β-частица
Дважды ионизированный атом гелия
Частица с отрицательным зарядом
Протон
Какую частицу надо добавить в правую часть уравнения, чтобы осуществить реакцию
Позитрон
Дважды ионизированный атом гелия
β-частицу
α-частицу
Второй элемент таблицы Д.И. Менделеева
Какую частицу надо добавить в левую часть уравнения, чтобы осуществить реакцию ?
Позитрон
β-частицу
Дважды ионизированный атом гелия
Частицу с отрицательным зарядом
Электрон
Какую частицу надо добавить в левую часть уравнения, чтобы осуществить реакцию ?
Позитрон
β-частицу
Ядро водорода
α-частицу
Электрон
Какую частицу надо добавить в правую часть уравнения, чтобы осуществить реакцию
Ядро водорода
β-частицу
Позитрон
α-частицу
Протон
В законе ослабления излучения в геометрии узкого пучка используются понятия
Микроскопическое сечение взаимодействия частиц с веществом σ
Длина свободного пробега 1/Σ
Толщина слоя вещества d
Флюенс частиц Ф
Линейный коэффициент ослабления в веществе μ
Чему равны энергии электронов (в МэВ), при которых наблюдается равенство ионизационных и радиационных потерь в алюминии (Z=13), железе (Z=26) и свинце (Z=82).
35
51
62
28
10,5
Степень радиочувствительности человека зависит от:
Мощности Облучения
Дозы облучения
Возраста
Вида излучения
Вида Радионуклида
К соматическим эффектам, проявляющимся в течение нескольких недель, относятся:
Злокачественные опухоли
Лучевая катаракта
Острая лучевая болезнь
Лейкемия
Помутнение хрусталика глаза
Эффекты воздействия излучения на организм бывают:
Локальные
Острые
Стохастические
Хронические
Внешний
К нестохастическим эффектам воздействия излучения на организм относятся
Лейкемия
Генетические эффекты
Лучевая катаракта
Злокачественные опухоли
Острая лучевая болезнь
К стохастическим эффектам воздействия излучения на организм относятся:
Нарушение воспроизводительной функции
Лучевая катаракта
Генетические эффекты
Косметические повреждения кожи
Острая лучевая болезнь
Проявление поражающего действия ионизирующего излучения зависит от:
Возраста человека
Радиочувствительности организма
Вида Облучения
Пола человека
Наличия радиационной защиты
Доза естественного фона зависит от:
Мест расположения АЭС
Количества солнечного излучения
Высоты над уровнем моря
Вида профессиональной деятельности
Мест расположения ТЭС
Доза облучения от естественных источников может измениться за счет:
Вида профессиональной деятельности
Количества авиаперелетов
Добычи полезных ископаемых
Сельскохозяйственного производства
Транспортировки радиоактивных материалов
Международная комиссия по радиологической защите установила принципы радиационной безопасности
Сохранение биологического разнообразия
Сохранение экологических систем
Установление пределов индивидуальной эквивалентной дозы
Сохранение генофонда
Не нанесение трансграничного ущерба
Чистая польза от введения какого-либо производства, связанного с ионизирующим излучением, зависит от
Затрат на природоохранные мероприятия
Стоимости вспомогательного производства
Основной стоимости производства
Стоимости очистного оборудования
Капитальных вложений
К первой группе критических органов относятся
Щитовидная железа
Мышцы
Все тело
Печень
Костная ткань
Ко второй группе критических органов относятся
Костная ткань
Все тело
Мышцы
Кисти
Гонады
К третьей группе критических органов относятся:
Щитовидная железа
Мышцы
Костная ткань
Все тело
Гонады
Ключевые понятия в определении предельно допустимой дозы
70 лет
Категория Б
50 лет
Категория В
В течении всей жизни
Ключевые понятия в определении предела дозы
Категория В
50 лет
Категория Б
В течении всей жизни
Предельно допустимая доза
Предел дозы контролируется по следующим показателям:
Возрастной состав проживающего населения
Половая структура проживающего населения
Мощность эквивалентной дозы внешнего излучения на территории
Условия жизни проживающего населения
Мощность экспозиционной дозы внешнего излучения на территории
Дозовые пределы (ПДД и ПД) не включают дозу, обусловленную:
Испытанием ядерного оружия
Профессиональной деятельностью
Медицинским обследованием
Авиаперелетами
Образом жизни
Защита от внешнего ионизирующего излучения должна учитывать:
Мощность излучения
Вид излучения
Назначение помещения
Возраст облучаемых лиц
Пол облучаемых лиц
Допустимые уровни – производные нормативы для:
Регулирования дозы внешнего облучения
Регулирования уровня облучения
Поступления радиоактивных веществ в организм человека
Регулирования мощности излучения
Регулирования дозы внутреннего облучения
Костная ткань как критический орган является для радионуклидов:
Полония
Радона
Радия
Тория
Цезия
Интенсивность космического излучения зависит от:
Радиочувствительности организмов
Галактического излучения
Солнечной активности
Горных пород
Радиоактивного распада
Основными космогенными радионуклидами являются:
12C
3H
7Be
14N
28Mg
Основной вклад в дозу внешнего γ-облучения дают:
22Na
7Be
Нуклиды уранорадиевого ряда
12C
28Mg
Наиболее высокий вклад в эффективную дозу при внутреннем облучении дают:
Нуклиды уранорадиевого ряда
7Be
226Ra
Нуклиды ториевого ряда
28Mg
Максимальная средняя годовая доза от рентгенодиагностических процедур приходится на:
Лимфатические узлы
Кровь
Костный мозг
Щитовидную железу
Печень
Доза при применении радиофармацевтических препаратов может изменятся в зависимости от:
Степени тяжести заболевания пациента
Возраста пациента
Биологических свойств радионуклида
Пола пациента
Квалификации медицинского персонала
Наиболее радиочувствительными органами человека являются:
Нервная система
Мышечная ткань
Кроветворная система
Костная ткань
Кожа
Наиболее радиоустойчивыми органами человека являются:
Эпителий слизистой тонкого кишечника
Кроветворная система
Мышечная ткань
Костный мозг
Щитовидная железа
Величина ОБЭ (относительная биологическая эффективность излучения) в основном зависит от:
Пола человека
Энергетического спектра излучения
Линейной передачи энергии излучения
Профессиональной деятельности человека
Возраста человека
Различают основные радиационные синдромы:
Легочный
Кожный
Костномозговой
Лимфатический
Врожденный
Различают основные типы радиобиологических реакций клеток:
Двойной разрыв ДНК
Одиночный разрыв ДНК
Временное прекращение деления всех клеток
Ионизация клеток
Двойной разрыв ДНК
Основные детерминированные эффекты облучения человека, проявляющиеся спустя месяцы и годы (отсроченные):
Поражения костей
Ожог кожи
Стерильность
Фиброзы
Лейкоз
Основные детерминированные эффекты облучения человека, проявляющиеся спустя годы (поздние):
Ожог кожи
Стерильность
Поражения костей
Катаракта
Лейкоз
В течении ОЛБ (острая лучевая болезнь) различают периоды:
Период кажущегося клинического благополучия
Период общей первичной реакции
Период формирования
Период раннего восстановления
Период выраженных клинических проявлений
Период формирования ОЛБ (острая лучевая болезнь) делят на фазы:
Период исходов
Период формирования
Период общей первичной реакции
Период восстановления
Период последствий
В диапазоне доз 1…6 Гр различают степени тяжести ОЛБ (острая лучевая болезнь):
Критическая
Крайне тяжелая
Легкая
Коматозная
Промежуточная
В крайне тяжелой степени ОЛБ (острая лучевая болезнь) выделяют формы:
Легочная
Кожная
Кишечная
Кроветворная
Лимфатическая
К соматическим отдаленным последствиям относят:
Снижение плодовитости
Сокращение продолжительности жизни
Стерильность
Нарушения эмбрионального развития
Врожденные уродства
Доминантные мутации являются причиной:
Катаракты
Злокачественных новообразований
Уменьшения вероятности зачатия
Снижения продолжительности жизни
Мутаций не только в первом, но и в последующих поколениях
В уравнении зависимости доза – эффект используются понятия:
Период полураспада радионуклида Т1/2
Время облучения t
Частота возникновения опухолей I
Коэффициент качества излучения k
Доза D
В отдаленной лучевой патологии на клеточном уровне выделяют типы нарушений, возникающих в результате непосредственного воздействия радиации:
Косвенные
Одиночный разрыв ДНК
Эффекты, вызывающую клеточную гибель
Прямые
Двойной разрыв ДНК
Различают категории наследственных заболеваний:
Врожденные
Приобретенные
Менделианские
Соматические
Стохастические
К менделианским (генным) мутациям относятся:
Хромосомные аберрации
Изменение числа хромосом
Одиночные доминантные
Хронические болезни
Врожденные уродства
К хромосомным изменениям относятся
Одиночные доминантные
Хронические болезни
Изменение числа хромосом
Врожденные уродства
Рецессивные
К мультифакторным расстройствам относятся
Хромосомные аберрации
Изменение числа хромосом
Хронические болезни
Одиночные доминантные
Рецессивные
Пути попадания радионуклидов в организм человека
Через кровь
Через кожу
С пищей
С молоком матери
Наследственный
Дозы излучения, получаемые при рентгенодиагностических процедурах, в основном зависят от:
Специфики заболевания
Возраста пациента
Технических параметров оборудования
Пола пациента
Степени тяжести заболевания
Наиболее крупные радиационные инциденты в России – это
Авария на подводной лодке «Курск»
Атомные испытания на полигоне «Новая Земля»
Авария на Чернобыльской АЭС
Атомные испытания на полигоне «Лобнор»
Атомные испытания на полигоне «Капустин Яр»
