Font size
WorksheetsRB 2 4AST'
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
По назначению аппаратура для радиационного контроля подразделяется на:
Интерферометры
Дозиметры
Рентгенометры
Импульсметры
Фотометры
Какой должна быть толщина защитного экрана из свинца с коэффициентом линейного поглощения 0,6 см-1, чтобы интенсивность γ-излучения уменьшить в 2 раза? (Ln2=0,693)
7 мм
0,9 см
1,1 см
1 см
0,06 м
Если интенсивность γ-излучения уменьшить в 2 раза, то какой должна быть толщина свинцового экрана с линейном коэффициентом поглощения 0,7 см? (Ln2=0,693)
30 мм
3см
1см
2 см
0,03 м
Если интенсивность потока электрона уменьшается в 3 раза, то какой должна быть толщина экрана с плексигласа с коэффициентом линейного поглощения 0,2 см-1? (Ln3=1,1)
5 см
4 см
55 мм
40 мм
50 мм
Если интенсивность потока электронов уменьшается в 2 раза, то насколько надо увеличить толщину экрана с плексигласа с коэффициентом линейного поглощения 0,8 см-1?(Ln2=0,693)
1 см
0,5см
8,7 мм
5 мм
10 мм
Если интенсивность потока электронов уменьшается в 2 раза, то насколько надо увеличить толщину экрана с плексигласа с коэффициентом линейного поглощения 0,1 см-1?(Ln2=0,693)
5 см
5 мм
7 см
0,05м
3 см
Источник γ-излучения находится в свинцовом контейнере. При увеличении толщина стенки контейнера интенсивность уменьшилась в 2 раза. На сколько увеличили стенку контейнера, если линейный коэффициент μ=0,5 см-1?(Ln2=0,693)
10 мм
1 см
1,4 см
2 см
20 мм
На сколько надо увеличить стенку свинцового контейнера, чтобы интенсивность γ-излучения уменьшилась в 3 раза. Коэффициент линейного поглощения μ=0,5 см-1? (Ln3=1,1)
1,5 см
1,1 см
22 мм
0,011 м
11 мм
Для γ-излучения коэффициент линейного поглощения μ=0,2 см-1. На сколько надо увеличить толщину свинцового экрана, чтобы интенсивность излучения уменьшить в 2 раза ? (Ln2=0,693)
0,03 м
3 см
35 мм
2 см
30 мм
На сколько надо увеличить стенку свинцового экрана, чтобы интенсивность γ-излучения уменьшилась в 4 раз, если коэффициент линейного поглощения μ=0,2 см-1? (Ln4=1,4)
3 см
5 см
70 мм
30 мм
0,03 м
На сколько надо увеличить толщину защитного экрана из свинца с коэффициентом линейного поглощения μ=0,8 см-1, еслиинтенсивность γ-излучения уменьшается в 4 раза. (Ln4=1,4)
1,5 см
1,2 см
17,5 мм
12 мм
0,012 м
На сколько надо увеличить толщину защитного экрана из свинца с коэффициентом линейного поглощения μ=0,5 см-1, чтобы интенсивность γ-излучения уменьшается в 2,2 раза. (Ln2,2=0,79)
1,5 см
1,4 см
1,6 см
14 мм
15 мм
На сколько надо увеличить толщину защитного экрана из эбонита с коэффициентом линейного поглощения μ=0,4 см-1, чтобы уменьшить интенсивность потока электронов в 3,5 раза? (Ln3,5=1,25)
2,2 см
2,6 см
3,1 см
26 мм
0,026 м
Коэффициент линейного поглощения γ-излучения в свинце μ=0,8 см-1. Какой должна быть толщина железного экрана с коэффициентом линейного поглощения μ=0,6 см-1, если заменить свинцовый экран толщиной 2 см на железный.
2,4 см
2 см
27 мм
20 мм
0,02 м
Если заменить свинцовый экран толщиной 2 см с коэффициентом линейного поглощения μ=0,8 см-1на железный с коэффициентом линейного поглощения μ=0,4 см-1, то какой должна быть толщина железного экрана?
3 см
2 см
40 мм
20 мм
30 мм
Если заменить свинцовый экран толщиной 1,5 см с коэффициентом линейного поглощения μ=0,8 см-1на стальной с коэффициентом линейного поглощения μ=0,4 см-1, то какой должна быть ее толщина?
4 см
2 см
3 см
20 мм
40 мм
Если заменить свинцовый экран толщиной 0,5 см с коэффициентом линейного поглощения μ=0,8 см-1на медный сплав с коэффициентом линейного поглощения μ=0,2 см-1, то какой должна быть ее толщина?
4 см
3 см
20 мм
30 мм
0,03 м
Если заменить свинцовый экран толщиной 2,5 см и коэффициентом линейного поглощения μ=0,8 см-1смна барито-бетонный с коэффициентом линейного поглощения μ=2-1, то какой должна быть ее толщина?
1,5 см
3 см
10 мм
30 мм
15 мм
Типы защит от ионизирующего излучения бывают:
Объемная
Первичная
Сплошная
Вторичная
Дискретная
По виду геометрии защита разделяется на:
Гетерогенную
Гомогенную
Бесконечную
Сплошную
Раздельную
Защита от ионизирующих излучений классифицируется по признакам:
Вид
Конструкция
Назначение
Состав
Модель
По назначению защита от ионизирующих излучений бывает:
Раздельная
Сплошная
Биологическая
Частичная
Персонала
Форма внешней поверхности защита бывает:
Прямоугольная
Сплошная
Плоская
Частичная
Раздельная
В защите от фотонного излучение в зависимости от регистрируемой величины различают факторы накопления:
Радиационные
Первичные
Числовые
Третичные
Вторичные
В защите от фотонного излучение фактор накопления зависят от параметров:
Химический состав среды
Энергия нерассеянного потока излучения
Пространственно-энергетическое распределение плотности потока нерассеянного и рассеянного излучения
Агрегатное состояние среды
Энергия рассеянного потока излучения
В защите от фотонного излучение фактор накопления зависят от параметров:
Агрегатное состояние среды
Угол рассеяния фотонов в данной среде
Геометрия источника
Плотность среды
Температура среды
В защите от фотонного излучение фактор накопления зависят от параметров:
Агрегатное состояние среды
Угол рассеяния фотонов в данной среде
Угловое распределение источника
Плотность среды
Температура среды
В защите от фотонного излучение фактор накопления зависят от параметров:
Агрегатное состояние среды
Угол рассеяния фотонов в данной среде
Энергетический состав источника
Температура среды
Плотность среды
Мощность эквивалентной дозы ДМД для точечного изотропного источника можно рассчитать, зная следующие параметры:
Доза на поверхности источника
Площадь поверхности источника
Активность радионуклида
Геометрия источника
Геометрия защиты
Пространственное распределение плотности потока (мощности дозы) быстрых нейтронов зависит от параметров (метод длин релаксации):
Доза на поверхности источника
Площадь поверхности источника
Длина релаксации
Расстояние от источника до детектора
Геометрия защиты
Для защиты от внешних потоков α-частиц достаточно:
Дерева толщиной 1 см
Алюминиевого экрана
Тонкой фольги
Листа свинца толщиной 5 см
Бетона толщиной 1 м
Различают виды пробегов электронов в вещества:
Прямой
Минимальный
Средний
Рассеянный
Распределенный
Ослабление плотности потока β-частиц в поглотителе зависит от параметров:
Угловое распределение электронов
Объемная толщина поглотителя
Массовая толщина поглотителя
Плотность поглотителя
Расстояние от источника до детектора
Быстрые нейтроны наиболее эффективно замедляются веществами:
Бораль
Борная сталь
Вода
Кадмий
Борный графит
Тепловые нейтроны наиболее эффективно замедляются веществами:
Сталь
Свинец
Борная сталь
Полиэтилен
Свинцовое стекло
Помимо защитных свойств материалы защиты должны быть:
Доступными
Дешевыми
Механически прочными
Энергоемкими
Обладать высокой теплоемкостью
Помимо защитных свойств материалы защиты должны быть:
Дешевыми
Доступными
Не иметь запаха
Энергоемкими
Обладать высокой теплоемкостью
Гамма-излучение наиболее эффективно замедляется веществами:
Борная сталь
Вода
Сталь
Полиэтилен
Парафин
Материалом первого слоя защиты от нейтронного излучения является:
Сталь
Бор
Вода
Свинец
Кадмий
Материалом второго слоя защиты от нейтронного излучения является:
Сталь
Вода
Бор
Водопарафин
Вольфрам
Материалом третьего слоя защиты от нейтронного излучения является:
Сталь
Бор
Свинцовое стекло
Кадмий
Бораль
Стадии процесса защиты от нейтронного излучения:
Поглощение захватного α-излучения
Замедление быстрых нейтронов до медленных
Поглощение захватного гамма-излучения
Поглощение нейтронов с возникновением β-излучения
Поглощение медленных нейтронов с возникновением α-излучения
При проектировании защиты из стали с ней не должно быть элементов:
Бериллий
Натрий
Марганец
Калий
Алюминий
Бораль (защитный материал) состоит из:
Порошкообразного бора
Карбида алюминия
Листов алюминия
Свинцового стекла
Стали
Детекторы ионизирующего излучения бывают:
Оптический
Физический
Сцинтилляционный
Магнитный
Электрический
Коэффициент ослабления гамма-излучения в зоне радиоактивного заражения определяют условия:
Наличие ветра
Погодные условия
Мощность дозы γ-излучения
Наличие осадков
Время конца облучения
Документ МАГАТЭ «Критерии вмешательства в случае ядерной или радиационной аварии» основан на главных принципах защиты населения при авариях:
Исключение любых серьезных генетических эффектов
Защитные меры должны быть обязательными
Исключение любых серьезных детерминистских эффектов
Обязательное оповещение населения
Обязательное проведение учений
Детекторы ионизирующего излучения бывают:
Оптический
Физический
Ионизационный
Электрический
Магнитный
В зависимости от типа детектора сигналом могут быть:
Звуковой сигнал
Отклонение стрелки
Вспышки света
Изменение цвета
Цифры на экране дозиметра
В зависимости от вещества, представляющего собой чувствительный объем, детекторы бывают:
Смешанные
Порошковые
Газовые
Аэрозольные
Гомогенные
Освобожденные фотонами, электроны расходуют свою кинетическую энергию на
Рассеяние
Характеристическое излучение
Возбуждение
Возврат на нормальный энергетический уровень
Тепло
Средний расход энергии на образование одной пары ионов зависит от:
Температуры окружающей среды
Агрегатного состояния вещества
Скорости фотонов
Мощности излучения
Энергии ионизации (т.е. энергии, которую надо затратить , чтобы вырвать электрон из атома)
В соотношении Брэгга-Грея используются параметры:
Энергия характеристического излучения в единицу времени в единице объема полости
Энергия тормозного излучения в единицу времени в единице объема полости
Энергия поглощения в единицу времени в единице объема твердого вещества вблизи полости
Коэффициент поглощения энергии фотонного излучения
Число электронов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
По конструктивному оформлению ионизационные камеры бывают:
Прямоугольные
Квадратные
Плоские
Торцовые
Линейные
Ионизационные камеры подразделяются по основным признакам:
Меры безопасности при эксплуатации
Особенности эксплуатации
Принцип действия
Порядок работы при измерении
Конструктивные особенности
Процессы, препятствующие эффективному собиранию ионов на электродах в ионизационной камере:
Поглощение
Ионизация
Диффузия
Рассеяние
Тормозное излучение
Мощность поглощенной дозы в воздухе при использовании ионизационной камеры зависит от параметров:
Число электронов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
Энергия поглощения в единицу времени в единице объема твердого вещества вблизи полости
Ток насыщения в ионизационной камере
Число пар ионов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
Энергия характеристического излучения в единицу времени в единице объема полости
Ток насыщения в ионизационной камере, наполненной воздухом, зависит от параметров:
Средняя энергия ионообразования
Число электронов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
Мощность поглощенной дозы в воздухе
Число пар ионов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
Энергия характеристического излучения в единицу времени в единице объема полости
Мощность поглощенной дозы в ионизационной камере, наполненной воздухом, зависит от параметров:
Число электронов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
Средняя энергия ионообразования
Ток насыщения в ионизационной камере
Число пар ионов, образующихся в единицу времени в единице объема полости
Энергия характеристического излучения в единицу времени в единице объема полости
Важные параметры газоразрядного счетчика:
Выходной сигнал
Конструктивное оформление
Вольтамперная характеристика
Чувствительность
Плато счетчика
Достоинства газоразрядных счетчиков:
Вольтамперная характеристика
Высокая разрешающая способность
Высокая чувствительность
Большой выходной сигнал
Наличие мертвого времени счетчика
Области вольтамперной характеристики газоразрядного счетчика:
Область Гейгера-Мюллера
Область ограниченного насыщения
Область насыщения
Область пропорциональности
Область абсолютного насыщения
Области вольтамперной характеристики газоразрядного счетчика:
Область Гейгера-Мюллера
Область ограниченного насыщения
Область ограниченной пропорциональности
Область газоразрядного счетчика
Область абсолютной пропорциональности
Мощность поглощенной дозы при дозиметрии фотонного излучения газоразрядными счетчиками зависит от параметров:
Счетная характеристика
Мертвое время счетчика
Средняя энергия фотонов
Вольтамперная характеристика
Ток насыщения счетчика
В зонной модели полупроводников различают зоны:
Полупроводниковая р-типа
Полупроводниковая
Запрещенная
Полузапрещенная
Ионная
Полупроводниковые детекторы подразделяют на:
Натриево-дрейфовые
Интерференционные
Диффузионные
Инерционные
Ионизационные
Поверхностно-барьерные кремниевые счетчики используют для регистрации:
Мизонов
Тепловых нейтронов
α-частиц
Нейтрино
Антинейтрино
Ход с жесткостью полупроводниковых детекторов зависит от:
Ширины валентной зоны
Разрешающей способности счетчика
Типа детектора
Конверсионной эффективности счетчика
Ширины запретной зоны
Основные характеристики сцинтилляторов:
Счетная характеристика
Мертвое время счетчика
Световой выход
Вольтамперная характеристика
Плато насыщения
Число фотонов, испущенных сцинтиллятором, зависит от:
Число фотонов, испускаемых в единицу времени
Энергия световых фотонов
Световой выход
Времени работы сцинтиллятора
Энергия заряженной частицы, поглощенной в сцинтилляторе
Органические сцинтилляторы выполняются из соединений:
Пиридин
Антрацит
Антрацен
Нафтол
Пиразол
Неорганические сцинтилляторы выполняются из соединений:
Na2S
ZnI
NaI
Cs2S
K2S
В практической дозиметрии наибольшее распространение получили термолюминофоры:
Сульфид цинка
Иодид натрия
Фторид кальция
Сульфид натрия
Иодид калия
Для снижения хода с жесткостью в фотографических детекторах применяют сглаживающие фильтры, состоящие из:
Кальция
Серебра
Свинца
Натрия
Рубидия
Фотографический метод используется для регистрации излучения:
α-излучения
Сверхбыстрых нейтронов
Фотонного
Медленных нейтронов
Надтепловых нейтронов
Преимущества фотографического метода дозиметрии:
Возможность измерения дозы непосредственно в процессе облучения
Высокая чувствительность
Дешевизна
Независимость показаний от условий обработки пленки
Простота применения
Преимущества фотографического метода дозиметрии:
Возможность измерения дозы непосредственно в процессе облучения
Высокая чувствительность
Документальность
Независимость показаний от условий обработки пленки
Простота применения
Недостатки фотографического метода дозиметрии:
Восприимчивость к изменению температуры
Документальность
Невысокая чувствительность
Сложность применения
Восприимчивость к ударам
Источниками естественной радиоактивности являются
Сырье для работы реакторов
Радиоактивные отходы
Космическое излучение
Материал для производства тепловыделяющих элементов
Рентгенографическое оборудование
Источник ионизирующего излучения характеризуется:
Конструкцией
Видом излучателя
Энергетическим составом
Спектром излучения
Степенью опасности для биологических объектов
Протяженные источники могут быть
Полубесконечными
Ограниченными
Линейными
Прямыми
Бесконечными
Непрерывный энергетический спектр характерен для:
Фотонов одинаковой энергии
Альфа-частиц
Бета-излучения нуклидов
Бета-излучения нуклидов
Рентгеновского излучения
По временному распределению:
Спонтанные
Самогасящиеся
Импульсные
Прерывистые
Несамогасящиеся
Угловое распределение излучений источников ионизирующего излучения бывает:
Гетеронаправленное
Спектральное
Изотропное
Синусоидальное
Сложное
Основные характеристики нейтронных источников – это:
Геометрия источника
Мощность источника
Выход нейтронов
Вид излучателя
Вид мишени
Реакции радионуклидных источников нейтронов – это
(f,pp)
b (+,n)
(α, n)
b (n)
(f,dd)
В (α, n) – нейтронных источниках в качестве α-излучателя используются:
Радий
Полоний
Бериллий
Тритий
Дейтерий
Источник нейтронов спонтанного деления 252Cfимеет преимущества:
Экономичен в производстве
Безопасен для пользователя
Малые размеры источника
Удобен для использования на местности
Маленькая мощность
В источнике нейтронов спонтанного деления 252Cfвыход нейтронов зависит от:
Качества приготовления
Качества мишени
Чистоты исходного материала
Качества излучателя
Способа применения
Топливные циклы в термоядерном реакторе бывают:
T + T → 3He + n
T + T → 4He + n
D + T → 4He + n
D + T → T + H
D + T → 2He + n
К искусственным источникам ионизирующего излучения относятся:
Сжигание ископаемого топлива
Добыча полезных ископаемых
Рентгенодиагностика
Использования строительных материалов минерального происхождения
Содержание радионуклидов в почве
На конечной стадии ядерного топливного цикла значительный вклад в глобальное загрязнение биосферы вносят долгоживущие радионуклиды:
95Zr
137Cs
14С
131I
239Pu
К газообразным отходам АЭС относятся:
He
129I
Kr
239Pu
131I
К жидким радиоактивным отходам АЭС относятся:
Сточные воды защиты реактора
Шламы газоочистки
Пульпы ионообменных смол
Санитарно-бытовые стоки
Стоки системы теплообмена
К твердым радиоактивным отходам АЭС относятся:
Отработанный грунт
Шламы газоочистки
Отходы, возникающие после отвержения жидких отходов
Пульпы ионообменных смол
Фильтроматериалы
В Казахстане находятся полигоны:
Новая земля
Лобнор
Лира
Капустин Яр
Невада
Радиационный фон бывает:
Смешанный
Технологические измененный искусственный
Естественный
Сложный
Первичный
Причинами радиационных аварий могут быть:
Геологические особенности места расположения радиационно-опасного объекта
Климатические условия в месте расположения радиационно-опасного объекта
Нарушения технологических процессов
Конструктивные особенности оборудования
Вид используемых радиоактивных веществ
Степень опасности и масштабы радиационной аварии определяются:
Географическим положением объекта, на котором произошла радиационная авария
Погодными условиями в момент радиационной аварии
Количеством выброшенных радиоактивных веществ
Компетентностью персонала объекта, на котором произошла радиационная авария
Компетентностью ликвидаторов радиационной аварии
Радиационные аварии подразделяются на:
Опасные
Региональные
Местные
Глобальные
Чрезвычайно опасные
