A.肝上皮细胞 |
B.心脏 |
C.胚胎 |
D.角膜 |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.γ射线 |
D.中子 |
A.a |
B.b |
C.c |
D.d |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.γ射线 |
A.戈瑞 |
B.伦琴 |
C.爱因斯坦 |
D.贝克勒尔 |
A.2 天 |
B.4 天 |
C.8 天 |
D.12 天 |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.206Pb |
B.208Pb |
C.210Pb |
D.214Pb |
A.越小 |
B.越大 |
C.没变化 |
D.不确定 |
A.红色和白色 |
B.白色和绿色 |
C.绿色和红色 |
D.绿色、白色和绿色 |
A.α衰变 |
B.β衰变 |
C.γ衰变 |
D.中子辐射 |
A.n >γ, x>β>α |
B.γ, x>n>β>α |
C.α,β>γ, x |
D.α>β>γ, x>n |
A.剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.累积剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.α |
B.β |
C.γ |
D.中子 |
A.热室 |
B.通风橱 |
C.手套箱 |
D.实验台 |
A.α衰变 |
B.β衰变 |
C.γ衰变 |
D.中子辐射 |
A.时间防护 |
B.距离防护 |
C.屏蔽防护 |
D.个人防护 |
A.包容 |
B.隔离 |
C.净化 |
D.个人防护 |
A.累积剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.环境剂量 |
B.表面污染 |
C.空气放射性浓度 |
D.当量剂量 |
A.光电效应 |
B.康普顿效应 |
C.电子对效应 |
A.α衰变 |
B.β+衰变 |
C.β-衰变 |
D.γ衰变 |
A.α衰变 |
B.β+衰变 |
C.β-衰变 |
D.γ衰变 |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.中子 |
D.γ射线 |
A.龟 |
B.猴 |
C.大肠杆菌 |
D.鼠 |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.γ射线 |
D.中子 |
A.4 天 |
B.8 天 |
C.12 天 |
D.16 天 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.β- |
B.β+ |
C.α |
D.γ |
A.越小 |
B.越大 |
C.没变化 |
D.不确定 |
A.红色 |
B.白色 |
C.绿色 |
D.绿色和白色 |
A.α粒子 |
B.β粒子 |
C.γ辐射 |
D.中子辐射 |
A.电离辐射标志 |
B.电磁辐射标志 |
C.非电离辐射标志 |
D.电离辐射警告标志 |
A.剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.累积剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.EC 衰变 |
B.β+衰变 |
C.β-衰变 |
D.γ衰变 |
A.戈瑞 |
B.希沃特 |
C.爱因斯坦 |
D.贝克勒尔 |
A.随着个体发育过程的推进,其对辐射的敏感性逐渐降低。 |
B.随着个体发育过程的推进,其对辐射的敏感性逐渐增高。 |
C.胚胎在不同的发育阶段,对辐射敏感性呈现不同程度的变化。 |
D.在怀孕的前 50 天辐射对胎儿的危害性最大。 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.医疗照射 |
B.大气核试验 |
C.切尔诺贝利事故 |
D.核燃料循环 |
A.红色 |
B.白色 |
C.绿色 |
D.绿色和白色 |
A.α衰变 |
B.β衰变 |
C.γ衰变 |
D.中子辐射 |
A.包容 |
B.隔离 |
C.净化 |
D.稀释 |
A.包容 |
B.隔离 |
C.净化 |
D.个人防护 |
A.累积剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.包容 |
B.隔离 |
C.净化 |
D.稀释 |
A.α衰变 |
B.β+衰变 |
C.β-衰变 |
D.γ衰变 |
A.α衰变 |
B.β+衰变 |
C.β-衰变 |
D.γ衰变 |
A.确定性效应 |
B.随机性效应 |
C.指数衰减 |
D.指数增强 |
A.病毒 |
B.鼠 |
C.大肠杆菌 |
D.人 |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.γ射线 |
D.中子 |
A.1 天 |
B.2 天 |
C.4 天 |
D.8 天 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.气体探测器 |
B.闪烁体探测器 |
C.半导体探测器 |
D.液体探测器 |
A.β |
B.中子 |
C.α |
D.γ |
A.越小 |
B.越大 |
C.没变化 |
D.不确定 |
A.红色 |
B.白色 |
C.绿色 |
D.绿色和白色 |
A.时间防护 |
B.距离防护 |
C.屏蔽防护 |
D.个人防护 |
A.X 表示元素符号 |
B.A 表示核素符号 |
C.Z 表示核素符号 |
D.N 表示核素符号 |
A.剂量 |
B.剂量率 |
C.计量 |
D.照射量 |
A.吸收剂量 |
B.吸收剂量率 |
C.当量剂量率 |
D.剂量当量率 |
A.监测仪器使用必须在有效检定周期内 |
B.维修后的仪器应重新送检 |
C.每次使用均应用检验源检查仪器的工作状态 |
D.具有报警功能的仪器,应设置合理的报警阈值 |
E.仪器应有标识,防止被误 |
A.了解工作场所及邻近地区的辐射水平与辐射分布情况,评价工作场所是否符合辐射防护标准,保证工作人员工作环境安全 |
B.及时发现异常或事故情况,防止工作人员受到不必要或超剂量照射,防止工作场所受到污染 |
C.为优化工艺过程,完善防护措施提供资料 |
D.为工作人员受照剂量评价提供资料 |
E.为规避责任 |
A.辐射防护最优化原则应贯穿于辐射实践活动的始终包括计划、准备、执行和反馈各个阶段 |
B.只要辐射实践满足正当化且符合剂量限值要求那就对每个人提供了足够的防护,无需再执行最优化 |
C.在考虑经济和社会因素之后,个人受照剂量的大小、受照人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平 |
D.在一切辐射实践中,应将辐射照射保持在最低水 |
E.辐射防护的最优化就是合理达到尽量低水平(ALARA 原则) |
A.控制区 |
B.监督区 |
C.实验区 |
D.工作区 |
E.操作区 |
A.对含短寿命核素的放射性废水,可放置衰变,直到可排放时为止 |
B.直接排放,不要处理 |
C.可疑废水应在取样分析后,决定是否可以排放或按放射性废水处理 |
D.对于产生大量废水的单位,应设置专门下水道和放射性废水贮存处理设施 |
E.上述所有 |
A.根据辐射效应的发生与照射剂量的关系,可以分为确定性效应与随机性效应 |
B.根据照射剂量率的大小,可以把辐射对人体的危害分为急性效应和慢性效应 |
C.根据照射方式,可以把辐射对人体的危害分为内照射与外照射 |
D.按照效应表现的个体,可以把辐射对人体的危害分为躯体效应和遗传效应 |
E.按照照射剂量率,可以把辐射对人体的危害分为确定性效应和随机性效应 |
A.α 辐射 |
B.β 辐射 |
C.γ 辐射 |
D.X 射线 |
E.中子(n)辐射 |
A.原子核的电性取决于核内的中子 |
B.原子核的电性取决于核内的质子 |
C.原子核内有几个质子,原子核就带几个正电荷 |
D.原子核内有几个中子,原子核就带几个正电荷 |
E.原子核的电性取决于核外电子 |
A.活度单位与能量单位的含义相同 |
B.电离辐射的能量单位可以用 eV 表示 |
C.1MeV=1×10^6eV |
D.1keV=1×10^3eV |
E.eV 只适用于 γ 光子的能量,不能适用于 X 射线 |
A.了解工作场所及人体等放射性表面污染是否符合标准要求 |
B.查明污染范围,方便清污工作,防止污染蔓延 |
C.及时发现防护措施、工艺过程存在的问题,避免重大事故的发生 |
D.为制定个人监测计划和空气监测计划及完善工艺操作规程提供资料 |
E.为规避责任 |
A.常规监测 |
B.任务相关监测 |
C.特殊监测 |
D.环境监测 |
E.放射性废物监测 |
A.不需要佩戴个人剂量计 |
B.需要佩带个人剂量计、个人剂量报警仪 |
C.个人剂量计不需要可直接读数功能 |
D.个人剂量计、个人剂量报警仪量程要求足够宽 |
E.剂量报警仪不需要很高的准确度,但要求高度可靠 |
A.公众剂量限值不包括天然辐射照射剂量 |
B.职业人员剂量限值不包括天然辐射照射剂量 |
C.个人剂量限值不包括天然辐射照射剂 |
D.剂量限值不包括天然本底和医疗照射 |
E.剂量限值包括天然本底和医疗照射 |
A.增加人与放射源之间的距离,可以有效降低电离辐射的危害 |
B.操作熟练,熟悉工作环境也节省很多操作时间,这样就可以减小受照射剂量 |
C.在放射源与人之间增加一层屏蔽物质,可有效降低辐射危害 |
D.对于点源,剂量率与离源的距离成平方反比 |
E.随着离源的距离增大,剂量率会迅速下降 |
A.X 射线诊断和介入放射学 |
B.放射治疗 |
C.辐射育种 |
D.核医学 |
E.核磁共振 |
A.10Gy=10^3mGy |
B.1Gy=10^3mGy |
C.10Gy=10^7μGy |
D.1Gy=10^6μGy |
E.10Gy=10^6μGy |
A.不带电 |
B.带两个单位的正电荷 |
C.由两个质子和两个中子组成 |
D.与氦-4 的原子核相同 |
E.带两个单位的负电荷 |
A.原子的质量大部分集中在原子核上 |
B.原子的质量大部分集中在核外电子上 |
C.原子核的质量约等于核内中子和质子的质量和 |
D.原子核的质量和核外电子的质量差不多 |
E.相对于原子的尺寸,原子核所占的空间特别小(核半径约为原子的十万分之一) |
A.半衰期都一样长 |
B.放射性核素的原子数中的一半发生衰变的时间 |
C.放射性核素的原子数减少至原有值的一半所需的时间 |
D.半衰期有的长有的短 |
E.对某一核素来说是固定的 |
A.吸入 |
B.电磁波 |
C.表面污染 |
D.食入 |
E.饮水 |
A.内照射个人剂量可通过外照射剂量监测替代 |
B.内照射个人剂量较复杂,需要制订监测计划 |
C.内照射个人剂量较复杂,需要在专业人员指导下进行 |
D.内照射测量涉及生物样品的实验室分析 |
E.内照射个人剂量不需要通过仪器监测,由模式计算即可 |
A.气体呼出 |
B.汗液 |
C.尿液 |
D.粪 |
E.洗澡 |
A.内照射会造成 DNA 分子损伤而外照射不会 |
B.相对于外照射,内照射对人体的潜在危害更大 |
C.内照射危害方式主要是电离、化学毒性危害 |
D.α 粒子无内照射危害 |
E.内照射除了放射性衰变、呼吸、出汗等方式外,无法通过一般的控制方法减弱 |
A.价格便宜 |
B.富含氢 |
C.氢俘获热中子后放出的 γ 射线能量低 |
D.水具有流动性 |
E.水的导热性好 |
A.检验监测对象是否和国家、地方、行业或审管部门的有关规定相符合 |
B.监视设施运行状态 |
C.及时发现环境中放射性水平的变化趋势和异常情况 |
D.在事故工况下,为事故应急工作提供决策依据 |
E.监测结果既是环境影响评价的基础,也可以用于验证评价模式 |
A.本底调查 |
B.竣工验收监测 |
C.常规监测 |
D.退役终态监测 |
E.应急监测 |
A.执业单位应安排专人管理个人剂量监测工作 |
B.操作非密封放射性物质的工作人员,应注意避免剂量计受到污染 |
C.有监测能力的单位可以自行监测;不具备自行监测能力的单位,可以委托有相应资质的机构监测 |
D.发现个人剂量监测结果异常的,仅告知个人剂量计使用人以后个人剂量不要超标即可 |
E.辐射工作单位应将个人剂量档案保存至辐射工作人员离职 |
A.保护环境 |
B.消除全部辐射 |
C.保障公众的健康与安全和保护他们的后代 |
D.促进核武器事业的发展 |
E.保障从事放射性工作的人员的健康与安全和保护他们的后代 |
A.尽量减少或避免射线从外部对人体的照射 |
B.使外照射不超过国家规定的剂量限制 |
C.外照射防护的三要素:时间、距离、屏蔽 |
D.对于伽马射线的防护,采用原子序数低的材料制成的屏蔽物更好 |
E.对于中子的防护,常常分为慢化和吸收两步 |