Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

коммунальная гигиена

.doc
Скачиваний:
86
Добавлен:
05.06.2015
Размер:
438.27 Кб
Скачать

проведение углубленного обследования коммунального объекта



участие в приемке объекта в эксплуатацию

189.

Четвертый этап предупредительного санитарного надзора в деятельности специалиста по коммунальной гигиене…



контроль в период строительства



экспертиза проекта



отвод земельного участка



проведение углубленного обследования коммунального объекта



участие в приемке объекта в эксплуатацию

190.

Пятый этап предупредительного санитарного надзора в деятельности специалиста по коммунальной гигиене …



контроль в период строительства



экспертиза проекта



отвод земельного участка



проведение углубленного обследования коммунального объекта



участие в приемке объекта в эксплуатацию

191.

Ответственный за выбор площадки /трассы/ для строительства объектов жилищно-гражданского строительства является :



заказчик проекта



специалист санслужбы



директор Департамента Госсанэпиднадзора



проектировщик



подрядчик

192.

Проекты предназначенные для многократного использования в массовом строительстве соответствующие всем нормам и правилам называются :



типовыми



индивидуальными



повторно используемые



рабочие проекты



рабочей документацией

193.

Цокольным этажом называются помещения при :



отметке пола не ниже планировочной отметки земли



отметке пола ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещения



отметке пола ниже планировочной поверхности земли более чем на половину высоты помещения



этаж, размещенный внутри чердачного пространства



этаж, используемый для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций

194.

Подвальным этажом называются помещения при :



отметке пола не ниже планировочной отметки земли



отметке пола ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещения



отметке пола ниже планировочной поверхности земли более чем на половину высоты помещения



этаж, размещенный внутри чердачного пространства



этаж, используемый для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций

195.

Нормативы плотности жилого фонда устанавливаются строительными нормами (СНиПами) в зависимости от:



погодных условий



этажности застройки



времени года



категории города



категории поселка

196.

В состав проектной документации входит:



технико-экономическое обоснование (ТЭО)



акт выбора земельного участка



проект



рабочая документация



задание на проектирование

197.

Удельный вес озеленения территории города должен быть не менее :



10 %



20 %



40 %



60 %



100 %

198.

Психрометр необходим для определения:



температуры



влажности



скорости движения воздуха



атмосферного давления



запыленности воздуха

199.

Для определения давления воздуха применяется:



барометр



анемометр



психрометр



калориметр



прибор Кротова

200.

Угол отверстия - это показатель:



естественного освещения



искусственного освещения



интенсивности солнечного потока



уровня шума



интенсивности шума

201.

Коэффициент естественного освещения (КЕО) -это показатель:



влажности воздуха



температуры воздуха



скорости движения воздуха



освещенности



загрязненности воздуха

202.

Прибор для определения скорости движения воздуха:



барограф



гигрограф



флюгер



анемометр



спектрограф

203.

К физическим свойствам воздуха относится:



содержание кислорода (О2)



содержание микроорганизмов



концентрация ядовитых газов



содержание углекислого газа (СО20



атмосферное давление

204.

В состав природного атмосферного воздуха входит:



углекислый газ



натрий Nа



кальций Са



кобальт Со



свинец Рb

205.

Роза ветров - это:



изменение влажности воздуха данной местности в течение года



изменение уровня шума, данной местности в течение года



частота направления ветров, данной местности в течение года



изменение атмосферного давления, данной местности в течение года



изменение температуры воздуха, данной местности в течение года

206.

Относительная влажность воздуха обусловлена:



содержанием кислорода (О2)



содержанием углекислого газа СО2



содержанием паров воды



содержанием оксидов азота



содержанием оксидов серы

207.

Относительная влажность воздуха измеряется в:



грамм



%



мл/м3 воздуха



мг/м3 воздуха



ккал/м3 воздуха

208.

Абсолютная влажность-это:



количество водяных паров в 1м3 воздуха



количество водяных паров при 20*С



парциальное давление водяных паров при данной температуре



количество пара, приводящее к полному насыщению воздуха



количество водяных паров ,приводящее к образованию росы

209.

Относительная влажность-это:



количество водяных паров в 1м3



количество водяных паров приводящее к полному насыщению воздуха



в отношение максимальной влажности к абсолютной выраженное в %



отношение абсолютной влажности к максимальной



количество водяных паров в 1мл воздуха

210.

Точка росы - это состояние, при котором:



максимальная влажность равна абсолютной



относительная влажность равна абсолютной



относительная влажность равна максимальной



максимальная выше абсолютной



абсолютная выше максимальной

211.

Допустимые колебания температуры в жилых помещениях по вертикали при центральном отоплении:



2 градуса на каждый метр высоты



2,5градуса на каждый метр высоты



3градуса на каждый метр высоты



5 градусов на каждый метр высоты



0 градуса на каждый метр высоты

212.

Объем вентиляции - это:



объем воздуха на 1 человека



объем воздуха, поступающего в 1 час в помещение



объем воздуха, подаваемого или удаляемого в единицу времени



объем воздуха ,содержащегося в данном помещении



объем воздуха выдыхаемого 1 человеком в 1 час

213.

Универсальный косвенный показатель, характеризующий чистоту воздуха в закрытых помещениях - это:



СО2



NO2



SO2



NH3



H2S

214.

Что такое кратность воздухообмена:



объем выдыхаемого воздуха



объем выдыхаемого воздуха при данной концентрации СО2



объем необходимого воздуха при данной концентрации СО2



частота замены воздуха в закрытом помещении в единицу времени



объем воздуха необходимого для содержания СО2 в пределах ПДК

215.

Химическая терморегуляция- это:



теплопродукция за счет окислительных процессов



конвекция



излучение



потоотделение



испарение пота

216.

Основную часть загрязнения атмосферного воздуха крупных населенных мест составляют:



выбросы промышленных предприятий



выхлопы автотранспорта



бытовые отбросы



химическая промышленность



котельные, ТЭЦ

217.

Оптимальная ориентация зданий в южных регионах:



север, запад



восток, юг



запад, юг



юг, юго-восток



восток, запад

218.

Экспресс-определение СО2 в воздухе проводится:



фотоэлектрокалориметром



аппаратом Реберга



психрометром Августа



универсальным газоанализатором (УГ-2)



психрометром Ассмана

219.

Люкс- это единица измерения:



ионизирующего излучения



шума



вибрации



интенсивности светового потока



атмосферного давления

220.

Окисляемость воздуха - показатель:



физических свойств воздушной среды



условий естественного освещения



условий искусственного освещения



загрязненности воздуха органическими соединениями



бактериального загрязнения воздуха

221.

Качество химического состава воздушной среды производственного помещения можно оценить по:



параметрам микроклимата



концентрации токсических химических соединений



уровню бактериального загрязнения



концентрации двуокиси углерода



величине окисляемости воздуха

222.

Качество химического состава атмосферного воздуха оценивается по:



концентрации двуокиси углерода



уровню солнечной радиации



концентрации сернистого газа



окисляемости воздуха



величине влажности и подвижности воздуха

223.

Цветность питьевой воды выражается в:



мг/л



г/л



градусах



мг-экв /л



см

224.

Мутность питьевой воды выражается в:



градусах



мг/дм3



см



мг-экв/л



г/л

225.

Горький вкус воде придают:



соли железа



хлориды и сульфаты магния



соли ядовитых металлов



растворенные органические вещества



соли кальция и магния

226.

О наличии органических веществ в воде судят по:



содержанию углекислого газа



окисляемости воды , БПК (биологическая потребность

кислорода), ХПК(химическая потребность кислорода)



содержанию кишечных палочек



рН воды



сухому остатку

227.

Окисляемость воды определяется для:



оценки загрязненности воды органическими веществами



установления жесткости воды



определения запаха и привкуса



определения в воде нитритов и нитратов



установления рН воды

228.

Показателями загрязнения воды органическими веществами являются:



соли железа, марганца



соли кальция, натрия



соли магния



аммиак, нитриты, нитраты



фтористые соединения

229.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов в питьевой воде по санитарным правилам:



не >45 мг/л



10мг/л



1мг/л



50мг/л



100мг/л

230.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) нитритов в питьевой воде:



не>2мг/л



2мг/л



0,1мг/л



0,5мг/л



10мг/л

231.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) хлоридов в питьевой воде :



не>350 мг/л



500мг/л



1000мг/л



10мг/л



0,1мг/л

232.

Высокая концентрация (выше предельно-допустимой концентрации (ПДК) ртути в воде приводит к:



эндемической подагре



болезни Минамата



анемии



остеодистрофии



пневмонии

233.

Отбор проб воды для физико-химического анализа осуществляется:



анемометром



батометром



психрометром



лактоденсиметром



ареометром

234.

Срок хранения проб воды с момента отбора до проведения анализа не должен превышать:



72часа



24часа



10часов



6часов



1 час

235.

Концентрацию стандартных растворов, применяемых в фотометрии, выражают в:



г/мл



г/л



мг/мл



кг/л



%

236.

Мутность воды определяется:



седиментационным методом



фотометрическим методом



прибором Снеллена



калориметрическим методом



люминесцентным методом

237.

На «цветность» и «цвет» воды не влияет содержание в ней:



гуминовых веществ



соединений железа



сточных вод промышленных предприятий



цветущих водорослей



фтора

238.

PH воды определяется прибором:



фотоэлектрокаллориметр



спектрофотометр



ареометром



иономер



кататермометр

239.

Общая жесткость воды обусловлена:



всеми соединениями кальция и магния



только гидрокарбонатами кальция и магния



сульфатами кальция и магния



хлоридами кальция и магния



карбонатами кальция и магния

240.

Присутствие в воде аммонийных солей в количестве, превышающих 0,1мг/л указывает на:



свежее загрязнение воды органическими веществами



определенную давность загрязнения



завершение процесса минерализации



прекращение загрязнения



постоянное загрязнение

241.

Присутствие в воде только нитратов указывает на:



завершение процесса минерализации органических веществ



прекращение загрязнения в настоящее время



свежее загрязнение



известную давность загрязнения



постоянное загрязнение

242.

Повышенные количества нитритов и нитратов без аммиака указывают на:



завершение минерализации



прекращение загрязнения органическими веществами



свежее загрязнение



известную давность загрязнения



постоянное загрязнение

243.

Наличие в воде аммиака и нитритов указывает на:



окончание процесса минерализации



прекращение загрязнения



кратковременное свежее загрязнение



недавнее появление источника загрязнения



не указывает на недоброкачественность воды

244.

Биохимическую потребность в кислороде определяют с целью:



оценки загрязнения воды органическими веществами



определения содержания растворенного кислорода



оценки загрязнения органическими веществами и состояния процессов самоочищения



оценки уровня минерализации воды

245.

Характерной особенностью межпластовых вод является:



большое количество в них растворенного кислорода



отсутствие в них растворенного кислорода



слабая минерализация



значительное бактериальное загрязнение



слабое бактериальное загрязнение

246.

Одним из общих свойств воды рек является:



низкая минерализация



низкое содержание взвешенных веществ



отсутствие растворенного кислорода



постоянство объема воды независимо от метеоусловий



высокая минерализация

247.

Одной из характерных особенностей поверхностных источников является:



высокая минерализация



небольшое содержание взвешенных веществ



вероятность техногенного загрязнения



отсутствие растворенного кислорода



постоянство объема воды независимо от метеоусловий

248.

Эффективность хлорирования воды определяется по показателю:



хлорпоглащаемость



хлорпотребность



активный хлор



остаточный хлор



хлорпоглащаемость + остаточный хлор

249.

Демеркуризация-это:



очистка помещений от свинца



возгонка металлической ртути



снижение концентрации паров ртути



процесс получения жидкой ртути



очистка помещений от ртути

250.

Гравиметрический метод определения концентрации пыли основан на:



взвешивании массы пыли осевшей на фильтр



поглощении света взвешенными частицами



определении степени поглощения пылью бета-частиц



определении сопротивляемости фильтра в зависимости от количества отфильтрованной пыли



измерение частоты колебаний пьезоэлектрической пластины в зависимости от осажденной на нее пыли

251.

Нормирование нетоксичной пыли в воздухе производственных помещений определяется содержанием:



углекислого газа СО2



угарный газ СО



двуокись кремния SiО2



сероводород H2S



аммиака

252.

Принцип определения общей жесткости воды основан на образовании:



комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния



хлоридов кальция и магния при титровании хлорводородной кислотой



карбонатов кальция и магния при кипячении



карбонатов не только кальция и магния, но и железа, марганца



сульфатов и хлоридов

253.

Метод определения азота аммонийных солей основан на:



реакции с трилоном Б



образовании окрашенного соединения с реактивом Несслера



реакции с реактивом Грисса



образовании феноловых соединений



реакции с реактивом Тильманса

254.

Молярная концентрация - это:



число молей вещества в 1 мл раствора (моль/мл)



число молей вещества в 1 л раствора (моль/л)



число эквивалента вещества 1 мл раствора (экв./мл)



число молей вещества в 1 л раствора(экв./л)



число молей вещества в 10 л раствора (моль/л)

255.

Для каких целей предназначается газовый хроматограф:



определение солей тяжелых металлов



определение нитратов



определение состава смесей с t кипения 4500



определение кислотности



определение РН

256.

Титр раствора -это:



масса растворенного вещества в г/л раствора



масса растворенного вещества в мг/мл раствора



масса растворенного вещества в г/мл раствора



масса растворенного вещества в мг/л раствора



масса растворенного вещества в кг/мл раствора

257.

Нормальная концентрация обозначается буквой:



n



н



m



c



d

258.

Тиосульфат натрия -это:



кислота



основание



соль



комплексное соединение



щелочь

259.

Что относится к солям тяжелых металлов:



кадмий



фтор



алюминий



марганец



молибден

260.

Что такое хроматография:



переведение определяемого соединения в соединение поглощающее свет, измерение его поглощения



метод разделения, основанный на миграции заряженных частиц из узкой зоны в стабилизированном электролите



физический метод разделения компонентов образца, между двумя фазами, одной из которых является неподвижный слой, а другой подвижная фаза



метод, основанный на использовании концентрационной поляризации, возникающей в процессе электролиза на электроде с малой поверхностью

261.

Консервант - это:



химическое вещество изменяющее окраску



химическое вещество способствующее осветлению



химическое вещество изменяющий вкус



химическое соединение позволяющие увеличивать сроки хранения



химическое соединение изменяющие запах

262.

В чем измеряется напряженность электрического поля;



А/м



Тл



В/м



Гц



кА/м

263.

Токсичные химические элементы определяются прибором:



ионометром



жидкостной хроматографом



атомно-абсорбционный спектрометром



газовый хроматографом



токсикометром

264.

В чем измеряется напряженность магнитного поля;



А/м



Тл



В/м



Гц



мТл

265.

По способу передачи на человека вибрация бывает:



вертикальной и горизонтальной



постоянной и непостоянной



общей и локальной



временной и однократной



местной и ретроградной

266.

Оптимальная ориентация зданий в южных регионах;



юг



запад



юго-восток



север



восток

267.

Коэффициент естественного освещения (КЕО) - показатель;



влажности воздуха



освещенности



температуры воздуха



вибрации



атмосферного давления

268.

Люкс - это единица измерения:



освещенности



шума



интенсивности светового потока



электромагнитного излучения



атмосферного давления

269.

Документ РК, обладающий высшей юридической силой:



Указ Президента.



Постановление Правительства.



Конституция.



Закон Республики Казахстан.



Кодекс Республики Казахстан

270.

Уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:



Министерство здравоохранения



Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора.



Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция.



Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора территории.



Правительство РК

271.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится:



по постановлению должностного лица Департамента Госсанэпиднадзора



по предписанию должностного лица Департамента Госсанэпиднадзора



по плану работы Центра СЭЭ



по заявлениям физических и юридических лиц.



по приказу главного санитарного врача РК

272.

Обращения граждан рассматриваются в срок:



не более 5 дней.



не более 15 дней.



не более 1 мес.



не более 2 мес.



не более 3 мес.

273.

Санитарные правила, подлежащие юридической регистрации, вступают в силу:



после подписания руководителем уполномоченного органа



по истечении десяти дней со дня опубликования в средствах массовой информации, если в самих актах или актах о введении их в действие не указаны иные сроки



по истечении месяца со дня опубликования в средствах массовой информации



по истечении семи дней со дня опубликования в средствах массовой информации, если в самих актах или актах о введении их в действие не указаны иные сроки



по истечении пяти дней со дня опубликования в средствах массовой информации, если в самих актах или актах о введении их в действие не указаны иные сроки

274.

Уничтожение определенных групп патогенных микроорганизмов в окружающей среде:



асептика



стерилизация



дезинфекция



антисептика



пастеризация

275.

Полное уничтожение в объекте всех микроорганизмов:



асептика



антисептика



стерилизация



дезинфекция



пастеризация

276.

Дезинфекция - это:



методы и средства уничтожения не патогенных форм микроорганизмов во внешней среде.



методы и средства уничтожения споровых форм микроорганизмов во внешней среде.



методы и средства уничтожения вегетативных форм микроорганизмов во внешней среде.



методы и средства уничтожения гельминтов



методы и средства уничтожения насекомых

277.

Стерилизация- это:



методы и средства уничтожения не патогенных форм микроорганизмов во внешней среде.



методы и средства уничтожения споровых форм микроорганизмов во внешней среде.



методы и средства уничтожения вегетативных форм микроорганизмов во внешней среде.



методы и средства уничтожения насекомых



методы и средства уничтожения грызунов

278.

Способы дезинфекции:



химические, физические, биологические



химические, физические, механические



физические, механические, паровые



механические, паровые



физические, механические

279.

Дезинфекционное средство.



вещество, уничтожающее возбудителей инфекционных (паразитарных) заболеваний человека и животных во внешней среде



вещество, угнетающее жизнедеятельность возбудителей инфекционных заболеваний человека во внешней среде



вещество, предназначенное для усиления жизнедеятельности возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных



вещество, повышающее жизнедеятельность возбудителей зоонозов во внешней среде