A.12 月 31 日 |
B.6 月 30 日 |
C.1 月 15 日 |
D.1 月 31 日 |
A.射线无损探伤作业相关的操作规程 |
B.高等数学 |
C.核工程 |
D.X 射线探伤机的设计 |
A.必须进行作业结束后的监测 |
B.不必进行作业结束后的监测 |
C.可进行也可不进行作业结束后的监测 |
D.领导让监测就进行作业结束后的监测 |
A.日常检查 |
B.专项检查 |
C.故障检查 |
D.上级主管部门的检查 |
A.所有在场的探伤人员都必须立即投入事故处理 |
B.应该在有资格的安全防护人员的指导和监督下按照事故应急预案进行事故的处理 |
C.年轻探伤人员立即撤离事故现场,事故由年长的探伤人员处理 |
D.所有在场的探伤人员都撤离事故现场,该事故交由有资格的安全防护人员全权处理 |
A.射线能量高 |
B.射线能量适中 |
C.射线能量较低 |
D.射线能量不可调 |
A.较薄 |
B.较厚 |
C.适中 |
D.不确定 |
A.X 射线管 |
B.高压电源 |
C.冷却系统 |
D.射线发生器 |
A.不均匀的 |
B.时而是均匀的,时而是不均匀的 |
C.均匀的 |
D.一半是均匀的,一半是不均匀的 |
A.立即对探伤室进行巡视清场,确保探伤室内无人 |
B.站在探伤室内原地进行喊话,确保探伤室内无人 |
C.首先立即撤离无损探伤室 |
D.坚持在探伤室内查清楚报警原因再撤开 |
A.说服劝阻 |
B.巡查 |
C.加大工作力度,尽快完成工作 |
D.向领导汇报这一不足 |
A.测量和整理 |
B.归纳和总结 |
C.观测并描述 |
D.检查并记录 |
A.含铅玻璃眼镜 |
B.含铅手套 |
C.个人剂量计 |
D.含铅橡胶围脖 |
A.与固定式辐射剂量监测仪联锁 |
B.与探伤人员手机联锁 |
C.与无损探伤室防护门联锁 |
D.与控制台电脑联锁 |
A.人为因素 |
B.随机因素 |
C.宏观因素 |
D.微观因素 |
A.1 |
B.2 |
C.3 |
D.4 |
A.5μSv/h |
B.10μSv/h |
C.15μSv/h |
D.20μSv/h |
A.5 米 |
B.10 米 |
C.20 米 |
D.30 米 |
A.制造 |
B.运输 |
C.贮存 |
D.运行 |
A.活动区域 |
B.工作区域 |
C.警戒区域 |
D.生活区域 |
A.2 人 |
B.3 人 |
C.4 人 |
D.5 人 |
A.2 米 |
B.4 米 |
C.6 米 |
D.10 米 |
A.射线管 |
B.高压电源 |
C.冷却系统 |
D.控制系统 |
A.1μSv/h |
B.2.5μSv/h |
C.5μSv/h |
D.10μSv/h |
A.X 射线管 |
B.水处理系统 |
C.冷却系统 |
D.高压电源 |
E.连接电缆线 |
A.每天工作时,每次无损探伤作业前作业人员应检查射线机,检查安全装置、联锁装置的性能及报警信号、标志的状态 |
B.开始无损探伤作业前,作业人员应划定作业场所警戒区域,并在相应的边界设置警示标识 |
C.现场用于无损探伤的每台 X 射线机应至少配备一台便携式剂量(率)仪 |
D.无损探伤单位应向被检测方了解现场作业的特殊管理和特殊安全等相关问题,并配合现场管理者对相关工作人员进行安全培训 |
E.开始现场无损探伤之前,无损探伤人员应确保在控制区内没有任何其他人员,并防止有人进入控制区 |
A.辐射工作人员从小学以来的学习背景 |
B.个人剂量档案应包括辐射工作人员的个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。 |
C.辐射工作人员应进行个人外照射剂量监测。 |
D.辐射工作人员的个人爱好与特长 |
E.辐射工作人员在紧急情况、突发事件或执行应急程序时所受到的剂量,应与常规工作中所受到的剂量加以区分。 |
A.应设置有高压接通时的外部报警或指示装置 |
B.应安排 1~2 名保安人员值班 |
C.应设置紧急停机开关 |
D.应设置辐射警告、出束指示和禁止非授权使用的警告等标识 |
E.应设置可自动安全操控的机器人 |
A.探伤效率高 |
B.对探伤部件无损伤 |
C.节省探伤时间 |
D.无供电要求 |
E.无辐射伤害 |
A.现场防护 |
B.磨损后易于挑选出较长的未磨损电缆线段 |
C.现场操作 |
D.减小电缆的电阻,使电压衰减小 |
E.增加电缆的电阻,调节电压 |
A.无辐射区 |
B.有辐射区 |
C.控制区 |
D.清洁区 |
E.监督区 |
A.应专人专用 |
B.可佩带于人体的任何一个部位 |
C.应正确佩戴 |
D.应注意保护(例如:避免受到高温、水泡、挤压等) |
E.从事辐射工作时应一直佩戴个人剂量计 |
A.职业工作人员年受照剂量不大于 50mSv |
B.对职业工作人员在关注点的周剂量参考水平不大于 100μSv/周 |
C.公众年受照剂量不大于 5mSv |
D.对公众在关注点的周剂量参考水平不大于 5μSv/周 |
E.关注点最高周围剂量当量率参考水平不大于 2.5μSv/h |
A.违反操作规程和有关规定 |
B.责任心不强 |
C.精神不集中 |
D.过度疲劳 |
E.发生误操作 |
A.水处理系统 |
B.控制系统 |
C.冷却系统 |
D.高压电源 |
E.射线发生器(X 射线管) |
A.性质 |
B.数学关系 |
C.部位 |
D.物理化学关系 |
E.大小 |
A.组织本单位相关部门及人员开展辐射应急行动 |
B.当探伤人员不够用时,能够顶上去承担起探伤工作 |
C.负责辐射安全和防护管理制度的贯彻实施。 |
D.组织对本单位的辐射安全和防护状况进行评估 |
E.负责辐射安全和防护机构及人员的监督和管理工作 |
A.较差的能量响应(相对误差≤±50%)也可用 |
B.适当的剂量率量程范围 |
C.最宽泛的剂量率量程范围 |
D.较好的能量响应(相对误差≤±30%) |
E.具有声、光报警及电池电量检查功能 |
A.利用红油漆在地面上划出的警戒线 |
B.利用黄油漆在地面上划出的警戒线 |
C.利用现有结构(如墙体) |
D.临时屏障 |
E.临时拉起警戒线(绳) |
A.立即消除事故源,防止事故继续蔓延和扩大 |
B.等待上级逐级批复后再行事故处理和救助伤员 |
C.及时处理。出现事故后,应尽快集中人力、物力,有领导、有组织、有计划地进行处理 |
D.抢救人员可以不考虑辐射剂量,直接救人 |
E.彻底处理,不留后患 |
A.智能式 X 射线机 |
B.便携式 X 射线机 |
C.移动式 X 射线机 |
D.低能 X 射线机 |
E.固定式 X 射线机 |
A.每天工作时,每次无损探伤作业前作业人员应检查射线机,检查安全装置、联锁装置的性能及报警信号、标志的状态。 |
B.交接班或当班使用剂量仪前,应检查剂量仪是否正常工作。如在检查过程中发现剂量仪不能正常工作,则不应开始无损探伤工作。 |
C.在控制 X 射线机的曝光条件时,必须严格遵守设备操作规程。无损探伤人员应正确使用配备的辐射防护装置,如准直器和附加屏蔽,将潜在的辐射降到最低。 |
D.在每一次照射前,操作人员都应该确认无损探伤室内部没有人员滞留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下,才能开始无损探伤工作。 |
E.无损探伤人员进入无损探伤室时除佩戴常规个人剂量计外,还应配备可直接显示剂量率值和超阈声/光报警的个人剂量报警仪。 |
A.组织开展相关辐射监测,并负责监测数据的记录及管理。 |
B.组织本单位相关部门及人员开展职工困难救助行动 |
C.负责个人剂量计及辐射监测仪的维护、检定及比对 |
D.负责辐射防护用品与应急物资的管理及发放 |
E.负责对辐射工作人员进行辐射防护知识和监测仪表操作技能的培训 |
A.有电源供电 |
B.工作面相对宽阔 |
C.有空调 |
D.检测对象较薄(<20mm) |
E.任何工况 |
A.冷却系统 |
B.水处理系统 |
C.控制系统 |
D.射线发生器 |
E.高压电源 |
A.应依法取得辐射安全许可证并在其有效期内从事规定范围内的活动。 |
B.应制定 X 射线无损探伤作业相关的操作规程 |
C.应成立辐射应急组织,明确参与应急准备与响应的部门及人员,并制定辐射应急预 案。 |
D.应该拥有一支至少百人以上的技术队伍。 |
E.应制定辐射安全和防护管理制度,包括岗位职责、人员培训、无损探伤装置台账管理、无损探伤装置检查维护、辐射监测和辐射安全检查等内容。 |
A.农作物中放射性核素含量 |
B.个人剂量 |
C.土壤中放射性核素含量 |
D.工作场所剂量 |
E.周边环境剂量 |
A.操作距离与防护条件不固定(或部分固定) |
B.不易采用固定(或活动)式的防护屏蔽体 |
C.移动 X 探伤设备的结构庞大笨重 |
D.适合任何工件 |
E.作业点流动性大 |
A.轻微辐射事故 |
B.一般辐射事故 |
C.较大辐射事故 |
D.重大辐射事故 |
E.特别重大辐射事故 |
A.制度不健全 |
B.职责不明确 |
C.操作规程不完善,或者未建立 |
D.监测不及时、误测、漏测而造成判断错误 |
E.教育训练不够 |
A.组织机构及其职责;危害辨识与风险评估; |
B.通告程序和报警系统;应急设备与设施; |
C.能力与资源;保护措施程序; |
D.事故后的恢复程序; |
E.培训与演练;应急计划的维护 |
A.无损探伤室门外 30cm 离地面高度为 1m 处,门的左、中、右侧 3 个点和门缝四周; |
B.探伤时,探伤机房内; |
C.无损探伤室墙外或邻室墙外 30cm 离地面高度为 1m 处,每个墙面至少测 3 个点; |
D.无损探伤室墙壁表面污染; |
E.人员可能到达的无损探伤室屋顶或无损探伤室上层外 30cm 处,至少包括主射束到达范围的 5 个检测点。 |
A.射线机类型 |
B.探伤人员变更 |
C.工作时使用的管电压和管电流 |
D.照射方向和时间 |
E.被检物体类别与规格 |
A.向无关人员发布事故信息 |
B.尽量吃一些营养补品和放射性核素促排药物 |
C.尽可能使用屏蔽、控制受照时间和实施远距离操作 |
D.穿带外照射个人防护衣具 |
E.携带剂量率仪进行剂量率测量,并对剂量进行控制 |
A.当胶片被 X 射线照射而感光后,复经显影,即可显现出不同的感光程度。 |
B.若射线的强度越大,则胶片的感光越多,显影后的黑度就越大。 |
C.当某处与周围对比的黑度较大时,则可确认存在缺陷。 |
D.此种方法灵敏度高、适应性强,胶片可长期保存待查。 |
A.每台 X 射线机至少配备一台便携式剂量(率)仪 |
B.探伤前确保剂量仪正常工作 |
C.探伤期间剂量(率)仪一直开机 |
D.探伤结束以后关闭电源,对射线机出束面进行辐射监测 |
E.分区监测 |
A.射线机外观 |
B.电缆及配件 |
C.液体制冷设备是否有渗漏 |
D.安全联锁是否正常 |
E.报警装置和警示灯 |
A.制造 |
B.安装 |
C.运输 |
D.贮存 |
E.运行 |
A.射线机 |
B.安全装置 |
C.联锁装置 |
D.报警信号 |
E.标志状态 |
A.“预备”状态指示灯 |
B.“照射”状态指示灯 |
C.声音提示装置 |
D.警示信号装置与射线机联锁 |
E.“预备”信号和“照射信号”有明显区别 |
A.门关闭后探伤机才能开机 |
B.门打开后探伤机才能开机 |
C.照射过程中门一旦开启 X 射线机自动停止 |
D.重新启动被终止的照射只能通过控制台 |
E.重新启动被终止的照射不需要通过控制台 |
A.个人剂量计 |
B.个人剂量报警仪 |
C.铅帽 |
D.铅眼镜 |
E.便携式剂量仪 |
A.探伤装置 |
B.探伤场所 |
C.被检物体 |
D.照射方向 |
E.屏蔽条件 |
A.门关闭后探伤机才能开机 |
B.门打开后探伤机才能开机 |
C.照射过程中门一旦开启 X 射线机自动停止 |
D.重新启动被终止的照射只能通过控制台 |
E.重新启动被终止的照射不需要通过控制台 |
A.X 射线能穿透可见光不能穿透的物质。 |
B.X 射线在物质中具有衰减作用和衰减规律。 |
C.X 射线探伤是利用材料厚度不同对 X 射线吸收程度的差异来进行探测的 |
D.X 射线以光速直线传播,不受电场和磁场的影响。 |
A.探伤室内无人 |
B.防护门关闭 |
C.防护与安全装置启动 |
D.应急预案启动 |
E.人员全部撤离现场 |
A.设置钥匙开关 |
B.打开钥匙开关射线管才能出束 |
C.关闭钥匙开关射线管才能出束 |
D.钥匙在停机或待机时可以拔出 |
E.钥匙在开机时可以拔出 |
A.控制钥匙 |
B.钥匙专人保管 |
C.钥匙轮流保管 |
D.有延时开关 |
E.紧急停机按钮 |
A.制造商 |
B.型号或顺序编号 |
C.管电压 |
D.管电流 |
E.焦点位置 |
A.探伤室门外 30cm 离地 1m 处 |
B.门的左、中、右三点 |
C.门上、中、下三点 |
D.门缝四周 |
E.探伤室墙外或邻室墙外 3 个点 |
A.醒目位置设置电离辐射警告标志 |
B.工作状态指示灯 |
C.探伤室门采用电动式 |
D.探伤室门必须具备防护功能 |
E.门要与探伤机联锁 |
A.能够固定在需要位置并加以锁紧 |
B.设有限束装置 |
C.没有放射性标志 |
D.没有管电压、管电流说明 |
E.没有型号和出厂编号 |
A.放射性物质 |
B.射线装置 |
C.非密封放射性物质 |
D.密封源 |
A.常规监测 |
B.任务相关监测 |
C.特殊监测 |
D.场所监测 |
A.带有防护围裙工作的情况,需要使用两个剂量计,即在围裙内侧佩带个人剂量计,在围裙外侧佩带个人剂量报警仪 |
B.带有防护围裙工作的情况,需要使用两个剂量计,即在围裙内侧佩带个人剂量报警仪,在围裙外侧佩带个人剂量计 |
C.带有防护围裙工作的情况,需要使用两个剂量计,一个佩带在围裙内侧用来估算皮肤和眼睛的当量剂量,另一个佩带在围裙外侧用来估算有效剂量 |
D.带有防护围裙工作的情况,需要使用两个剂量计,一个佩带在围裙内侧用来估算有效剂量,另一个佩带在围裙外侧用来估算皮肤和眼睛的当量剂量 |
A.X、γ辐射剂量率仪 |
B.α、β表面污染仪 |
C.热释光个人剂量计 |
D.个人剂量报警仪 |
A.为个人剂量评价提供资料 |
B.为改正工艺和防护提供资料 |
C.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 |
D.为事故受照人员健康监护和医学响应提供资料 |
A.人为控制 |
B.安全措施 |
C.防护手段 |
D.专门防护手段或安全措施 |
A.α射线 |
B.质子 |
C.β射线 |
D.γ射线 |
A.时间 |
B.距离 |
C.源项控制 |
D.屏蔽 |
A.职业内照射剂量 |
B.职业外照射剂量 |
C.职业照射剂量 |
D.天然辐射照射剂量 |
A.辐射防护的基本任务是保护环境 |
B.保障从事放射性工作的人员和公众的健康和安全,保护他们的后代。 |
C.促进原子能事业的发展 |
D.只需要考虑经济因素,不需要考虑辐射水平 |
A.正比 |
B.反比 |
C.平方正比 |
D.平方反比 |
A.原生放射性核素 |
B.医疗照射 |
C.工业探伤 |
D.地下核试验 |
A.急性效应和慢性效应 |
B.内照射和外照射 |
C.远期效应和早期效应 |
D.确定性效应和随机性效应 |
A.为了比较不同类型的辐射引起的不同生物学效应。 |
B.无量纲,它描述了不同组织或器官对全身总危害的贡献。 |
C.为了统一表示各射线对机体的危害效应。 |
D.以上说法均不正确。 |
A.Ci |
B.Sv |
C.Gy |
D.Bq |
A.没有关系 |
B.不唯一 |
C.不知道 |
D.唯一的 |
A.千卡 |
B.千米 |
C.千瓦时 |
D.电子伏特(eV) |
A.放射性核素一天内衰变的原子数 |
B.放射性核素一周内衰变的原子数 |
C.放射性核素一年内衰变的原子数 |
D.放射性核素单位时间内发生衰变的原子数 |
A.是氦的原子核 |
B.是光子 |
C.是不稳定原子核发射的电子 |
D.是核外电子 |
A.一个β粒子带有多个电子电荷的电量。 |
B.可能是正电子,也可能是负电子,但通常所说的β粒子指的是负电子。 |
C.β粒子可以使靶物质的原子核发生电离。 |
D.同样能量的β粒子使物质原子电离本领较α粒子大得多。 |
A.质子数 |
B.中子数 |
C.核外电子数 |
D.质子数和中子数 |
A.二分之一 |
B.四分之一 |
C.八分之一 |
D.十六分之一 |
A.自由态 |
B.质子 |
C.中子 |
D.消失 |
A.原子的核心是原子核,和整个原子的大小差不多 |
B.原子内部被原子核和电子占满了 |
C.电子与原子核一样大 |
D.每个原子包含一个原子核以及若干个电子,体积非常小 |
A.特别重大 |
B.重大 |
C.较大 |
D.一般 |
A.常规监测 |
B.任务相关监测 |
C.特殊监测 |
D.场所监测 |
A.为器官或组织所接受的平均当量剂量或全身有效剂量评价提供资料 |
B.为环境影响评价提供资料 |
C.为内照射个人剂量评价提供资料 |
D.为公众受照剂量评价提供资料 |
A.常规监测 |
B.任务监测 |
C.特殊监测 |
D.均不可以 |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.γ射线 |
D.中子 |