A.生态环境部门 |
B.卫生健康部门 |
C.当地人民政府 |
D.公安部门 |
A.丢弃 |
B.返回给原生产厂家 |
C.城市放射性废物库 |
D.按废旧金属回收 |
A.辐射污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内 |
B.辐射事件所造成的危害已经被彻底消除,无继发可能 |
C.辐射事件现场的各种专业应急行动已无继续的必要 |
D.生态环境、公安、卫生等相关部门已参与到应急行动中 |
A.破坏性 |
B.小破坏性 |
C.非破坏性 |
D.大破坏性 |
A.0.05mCi |
B.50 mCi |
C.5Ci |
D.50 Ci |
A.中子源 |
B.α 放射源 |
C.β 放射源 |
D.γ 放射源 |
A.137Cs 源 |
B.60Co 源 |
C.90Sr 源 |
D.239Pu 源 |
A.放射性同位素源 |
B.X 射线发生器 |
C.X 射线管 |
D.非放射性同位素源 |
A.137Cs |
B.241Am |
C.241Am-Be |
D.32P |
A.运输 |
B.使用 |
C.贮存 |
D.生产 |
A.1 |
B.2 |
C.3 |
D.4 |
A.县级人民政府 |
B.当地生态环境部门、公安局、卫健委 |
C.公安部 |
D.国家卫生健康委 |
A.2 |
B.12 |
C.24 |
D.48 |
A.成像装置 |
B.勘探装置 |
C.测量装置 |
D.计时装置 |
A.数量 |
B.密度 |
C.含量 |
D.水分 |
A.X 射线 |
B.α 射线 |
C.β 射线 |
D.γ 射线 |
A.中子 |
B.α 射线 |
C.β 射线 |
D.γ 射线 |
A.β 放射源对人体皮肤产生的外照射问题 |
B.β 放射源对人体内器官产生的外照射问题 |
C.β 放射源产生的轫致辐射外照射问题 |
D.β 放射源对人体内器官产生的内照射问题 |
A.γ 放射源对人体产生的外照射问题 |
B.γ 放射源对人体产生的内照射问题 |
C.γ 放射源产生的轫致辐射外照射问题 |
D.γ 放射源产生放射性核素玷污问题 |
A.送到源库保管 |
B.现场放置不能过夜 |
C.现场放置可以过夜 |
D.随意放置 |
A.贮源室 |
B.贮源柜 |
C.贮源箱 |
D.文件柜 |
A.I 类 或 II 类 |
B.II 类或 III 类 |
C.III 类或 IV 类 |
D.IV 类或V 类 |
A.许可证 |
B.登记 |
C.审核 |
D.审批 |
A.带屏蔽 |
B.不带屏蔽 |
C.裸露 |
D.无危害 |
A.放射源 |
B.射线装置 |
C.光源 |
D.电源 |
A.透射式测厚仪 |
B.反散射式测厚仪 |
C.漏射测厚仪 |
D.钻孔测厚仪 |
A.核子密度计 |
B.核子测厚仪 |
C.核子秤 |
D.核子料位计 |
A.放射源没有屏蔽 |
B.仪器没有固定 |
C.人员能进入有用线束区域 |
D.放射性警告标志 |
A.放射性标志 |
B.危险标志 |
C.声光报警装置 |
D.以上都有 |
A.放射源没有屏蔽 |
B.仪器没有固定 |
C.人员能进入有用线束区域 |
D.放射性警告标志 |
A.透射式测厚仪 |
B.反散射式测厚仪 |
C.漏射测厚仪 |
D.钻孔测厚仪 |
A.被检测物质的密度 |
B.被检测物质的厚度 |
C.射线种类 |
D.探测器的灵敏度 |
A.1 米 |
B.2 米 |
C.3 米 |
D.4 米 |
A.穿透式仪表 |
B.强度型 |
C.能谱型 |
D.数字图像处理型 |
E.电离式仪表 |
A.不受物料的物理化学性质的影响 |
B.动态测量精度高,性能稳定,工作可靠 |
C.结构简单 |
D.可在恶劣的环境下工作 |
E.可显示多种监测参数 |
A.声或光报警装置 |
B.电离辐射警告标志 |
C.安全联锁装置 |
D.视频监控系统 |
E.娱乐设施 |
A.环境辐射监测 |
B.辐射工作场所 |
C.辐射工作人员 |
D.周边公众成员 |
E.以上均正确 |
A.非破坏性 |
B.使用寿命短 |
C.灵敏度高 |
D.响应速度快 |
E.性能稳定可靠 |
A.体积 |
B.质量 |
C.物理状态 |
D.微观结构 |
E.晶体结构 |
A.衰变常数大 |
B.射线能量和能谱合适 |
C.半衰期长 |
D.半衰期短 |
E.价格低廉,易得 |
A.中子对人体产生的外照射问题 |
B.不需要关注 |
C.中子产生的电磁辐射影响 |
D.中子源伴随 γ 射线对人体产生的外照射问题 |
E.中子源产生的 β 射线外照射问题 |
A.具有防盗、防火、防腐蚀、防潮湿的贮存条件 |
B.按安全保卫要求设置防盗锁等安全措施 |
C.由经授权的专人管理,建立收贮台账和定期清点制度 |
D.建立领取、借出、收回登记和安全状态检查、剂量测量制度 |
E.没有特别要求 |
A.放射源食入 |
B.放射性物质吸入 |
C.放射源丢失 |
D.放射源被盗 |
E.以上均正确 |
A.过程控制 |
B.能量控制 |
C.外观控制 |
D.产品质量控制 |
E.机械系统控制 |
A.光源 |
B.α 放射源 |
C.β 放射源 |
D.γ 放射源 |
E.中子放射源 |
A.α 射线 |
B.β 射线 |
C.γ 射线 |
D.中子 |
E.质子 |
A.贮源室应符合防护屏蔽设计要求 |
B.贮源室应保持良好的通风和照明 |
C.贮源室门口不需设置“电离辐射“警告标志 |
D.建立健全使用保管制度 |
E.以上均正确 |
A.生态环境部门 |
B.公安部门 |
C.卫生部门 |
D.运输部门 |
E.以上均正确 |
A.穿透式仪表 |
B.电磁式仪表 |
C.散射式仪表 |
D.电离式仪表 |
E.同位素x 荧光式仪表 |
A.二次仪表 |
B.电转换器 |
C.放射源 |
D.核辐射探测器 |
E.电子线路 |
A.采用铅、铁等重金属防护 |
B.“孔洞”、裂缝位置处的 γ 漏射线问题 |
C.γ 散射射线的防护 |
D.使用前,应全面检查其防护效果 |
E.使用前进行清洗 |
A.α 射线 |
B.β 射线 |
C.γ 射线 |
D.中子 |
E.质子 |
A.人员受照事故 |
B.放射性污染的辐射事故 |
C.放射源丢失 |
D.放射源被盗 |
E.以上均正确 |
A.新购入的核子仪必须进行放射防护和安全验收检验 |
B.操作人员熟悉源容器的结构、掌握放射防护技能后可先操作,后取得放射工作人员资格证书 |
C.在监督区的放射工作人员、各类核子仪的放射源换装和涉源维修时的放射工作人员, 应进行个人剂量监测 |
D.核子仪退役的密封源可自行处理 |
E.以上均正确 |
A.设备维修暂时闲置的放射源要严格保管 |
B.采取严格的安保措施 |
C.健立健全辐射设备安全规章制度和操作规程 |
D.监管部门要加强对企业的法规宣传和监督检查 |
E.将闲置的放射源与普通废物一起置于仓库中 |
A.死亡 |
B.红细胞和白细胞数量极度减少 |
C.食欲减少 |
D.白细胞减少 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.利用注入体内的放射性药物发出的γ光子成像。 |
B.放射药物可选择性聚集在特定的组织器官或病变部位中。 |
C.脏器或病变与邻近组织之间有放射性浓度差,构成一副反应人体器官组织功能的解剖图像。 |
D.放射性核素衰变时发射射线,可被放射性探测器所测定和记录。 |
A.人不直接接触检测对象 |
B.不受高温、高压、高粘度、高毒性条件影响 |
C.可检测非密闭性容器内物料 |
D.可检测密闭容器内物料 |
E.性能稳定,寿命长。 |
A.60Co |
B.137Cs |
C.241Am |
D.90Sr |
A.放射源 |
B.速度传感器 |
C.射线接收器 |
D.生产监控系统 |
E.被测物料 |
A.大直径的管子的测量用 60Co 源较多。 |
B.对几厘米直径的细管用 241Am 源。 |
C.在烟草行业,用β射线源测量连续卷烟机中烟草的密度。 |
D.核子密度计的用源一般采用 137Cs 源。 |
A.放射源 |
B.核辐射探测器 |
C.电转换器 |
D.二次仪表 |
E.被测物质 |
A.主要采用γ射线源。 |
B.常用的放射源有 60Co 和 137Cs。 |
C.γ射线源活度一般在 1~100mCi。 |
D.用β射线源测量堆积密度小的物料或少量物料。 |
A.相关文件放置在驾驶室 |
B.封闭包装 |
C.贴有放射性标志 |
D.上锁固定 |
E.安置在远离司机的地方。 |
A.衰变常数 |
B.性质 |
C.活度 |
D.污染程度 |
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.β 射线的测量要注意 γ 射线的影响 |
B.β 射线的测量要注意 α 射线的影响 |
C.β 射线的测量要注意中子的影响 |
D.β 射线的测量要注意质子的影响 |
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.可靠性好 |
B.具有能谱分析功能 |
C.超阈值报警 |
D.与防护门联锁 |
A.1mSv/a |
B.20mSv/a |
C.50mSv/a |
D.150mSv/a |
A.专门防护手段或安全措施 |
B.防护手段 |
C.安全措施 |
D.人为控制 |
A.水 |
B.水泥 |
C.铁 |
D.铅 |
A.为了便于辐射防护管理 |
B.在现行的基本安全标准 GB18871-2002 中将辐射工作场所进行分区 |
C.放射性工作场所分为监督区和操作区 |
D.为了便于职业照射控制 |
A.2 个月 |
B.3 个月 |
C.半年 |
D.1年 |
A.彻底消除辐射的危害 |
B.避免确定性效应的发生,将随机性效应的发生率降低到可以合理达到到的最低水平 |
C.避免有害的确定性效应的发生 |
D.降低随机性效应的发生几率 |
A.工业探伤 |
B.核能发电 |
C.医疗照射 |
D.辐射育种 |
A.正比 |
B.反比 |
C.平方正比 |
D.平方反比 |
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.急性效应 |
B.遗传效应 |
C.确定性效应 |
D.随机性效应 |
A.只与辐射的种类相关 |
B.与辐射的种类和辐射的能量相关 |
C.只与辐射的能量相关 |
D.不确定 |
A.弹性散射 |
B.非弹性散射 |
C.慢化 |
D.光电效应 |
A.高 |
B.低 |
C.强 |
D.多 |
A.微波 |
B.手机辐射 |
C.间接电离 |
D.直接电离 |
A.计数率 |
B.性别 |
C.停留时间 |
D.污染水平 |
A.特别重大 |
B.重大 |
C.较大 |
D.一般 |
A.外照射监测、表面污染监测、空气污染监测 |
B.陆地 γ 剂量率监测,宇宙射线剂量率监测 |
C.内照射个人剂量监测、外照射个人剂量监测 |
D.职业照射个人剂量监测、公众照射个人剂量监测 |
A.热释光个人剂量计 |
B.便携式周围剂量当量率仪 |
C.表面污染监测仪 |
D.活度计 |
A.环境监测、工作场所监测、流出物监测、个人剂量监测 |
B.常规监测、应急监测 |
C.常规监测、验收监测、应急监测 |
D.常规监测、验收监测、应急监测、退役监测 |
A.常规监测 |
B.任务监测 |
C.特殊监测 |
D.均不可以 |
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.包括 |
B.不包括 |
C.等同 |
D.小于 |
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.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.时间 |
B.距离 |
C.源项控制 |
D.屏蔽 |
A.质子 |
B.电子 |
C.γ 射线 |
D.阿尔法粒子 |
A.实践的正当性、辐射最优化、个人剂量限值 |
B.时间、距离、屏蔽 |
C.同时设计、同时施工、同时投入使用 |
D.采取屏蔽措施、进行剂量监测、加强行政管理 |
A.Ci |
B.Sv |
C.Gy |
D.Bq |
A.希沃特每秒(Sv/s) |
B.戈瑞每秒(Gy/s) |
C.居里(Ci) |
D.贝克勒尔(Bq) |
A.按照射方式分为内照射与外照射 |
B.按照射剂量率大小分为急性效应与慢性效应 |
C.效应出现一般均较快 |
D.按效应出现的时间分为早期效应与远期效应 |
A.α 粒子 |
B.中子 |
C.电子 |
D.γ 光子 |