Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gigiena-3med-lik.ped-test-u (1).doc
Скачиваний:
1870
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
2.42 Mб
Скачать

2. Укажіть матеріали, що можуть використовуватися для захисту від α-випромінювання:

A. *Все перераховане

B. Алюміній, пластик

C. Свинець, залізо

D. Бетон

E. Силікатне та органічне скло

3. Укажіть матеріали, що використовуються для захисту від -випромінювання:

A. *Алюміній, силікатне та органічне скло, пластик

B. Свинець, залізо, бетон

C. Вода

D. Папір

E. Таких матеріалів не існує

4. Укажіть матеріали, що використовуються для захисту від -випромінювання:

A. *Свинець, залізо, бетон

B. Алюміній, силікатне та органічне скло, пластик

C. Вода

D. Папір

E. Таких матеріалів не існує

5. Перерахуйте матеріали, що використовуються для захисту при роботі з джерелами рентгенівського випромінювання:

A. *Свинець та чавун, барит та барито-бетон, залізо, бетон

B. Оргскло, алюміній, золото, платина

C. Бітум, асфальт, земля, вода

D. Свинець, оргскло, чавун, бітум

E. Стекло, барито-бетон, залізо, берилій

6. Укажіть, який з перерахованих матеріалів має найвищу екрануючу здатність по відношенню до γ- та рентгенівського випромінювання:

A. *Свинець

B. Цегла

C. Бетон

D. Пінобетон

E. Органічне скло

7. Укажіть вірне положення:

A. *Захист від зовнішнього γ-випромінювання повністю забезпечує захист від - та -випромінювання

B. Захист від зовнішнього -випромінювання повністю забезпечує захист від - та γ-випромінювання

C. Захист від зовнішнього -випромінювання повністю забезпечує захист від - та γ-випромінювання

D. Захист від зовнішнього γ-випромінювання повністю забезпечує захист від -випроміювання, проте не забезпечує захист від -випромінювання

E. Захист від зовнішнього γ-випромінювання повністю забезпечує захист від -випроміювання, проте не забезпечує захист від -випромінювання

8. Для визначення безпечної відстані або товщини захисного екрану у разі використання -випромінювання:

A. *За спеціальними таблицями знаходять максимальну енергію -випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з алюмінію, силікатного, органічного скла, пластиків тощо

B. За спеціальними таблицями знаходять максимальну енергію -випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з свинцю, заліза, бетону

C. За спеціальними таблицями знаходять максимальну енергію -випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з паперу

D. За спеціальними формулами розраховують максимальну енергію -випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з алюмінію, силікатного, органічного скла, пластиків тощо

E. За спеціальними номограмами визначають максимальну енергію -випромінювання певного ізотопу та безпечну відстань (довжина пробігу у повітрі), або товщину захисного екрану з алюмінію, силікатного, органічного скла, пластиків тощо

9. Для оцінки умов праці при роботі з джерелами -випромінювання та розрахунку захисту від зовнішнього опромінення користуються формулами і, отже, дози опромінення, що може отримати людина, ураховують:

A. *Все перераховане

B. Активність джерела в мілікюрі або активність джерела в мг/екв радію

C. -постійну радіонукліду або -постійну радію

D. Час опромінення за робочий тиждень (в годинах: 30 годин – у рентгенологів і радіологів при роботі з закритими джерелами; 27 годин – при роботі з відкритими джерелами)

E. Відстань між джерелом і опромінюваним об’єктом у сантиметрах

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]