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.K |
B.L |
C.M |
D.N |
A.α衰变 |
B.β+衰变 |
C.β-衰变 |
D.γ衰变 |
A.a |
B.b |
C.c |
D.d |
A.戈瑞 |
B.伦琴 |
C.爱因斯坦 |
D.贝克勒尔 |
A.辐射效应的发生概率与剂量大小有关。 |
B.辐射效应的严重程度与剂量大小有关。 |
C.对于随机性效应,即使很小的剂量,也有导致该效应发生的危险。 |
D.不存在剂量阈值。 |
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.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.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.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.在有效检定期限内 |
B.按照操作规程使用、操作 |
C.检查仪器的工作状态 |
D.需要向行政管理部门报批 |
E.不需要校准 |
A.可靠性好 |
B.满足监管要求的远程联 |
C.响应时间快 |
D.超阈值报警 |
E.与防护门联锁 |
A.正当性是前提,最优化是目标,剂量限值和约束是限制条件 |
B.任何改变照射情况的决定都应当是利大于弊 |
C.任何一项实践,对于不具有正当性的实践以及该实践中的源,不应予于批准 |
D.正当性是使得对受照个人或社会带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害 |
E.正当性是指必须保证任何个人不受到大于天然本底的照射 |
A.人员 |
B.距离 |
C.时间 |
D.屏蔽 |
E.场所 |
A.实验操作流程 |
B.正常工作条件下的正常照射 |
C.防止污染扩散 |
D.预防潜在照射 |
E.限制潜在照射的范围 |
A.发生概率与剂量大小相关 |
B.严重程度与剂量大小相关 |
C.主要针对小剂量、小剂量率的慢性照射 |
D.存在剂量阈值 |
E.致癌效应和遗传效应属于随机性效应 |
A.每一种元素占据元素周期表的一个格子 |
B.元素周期表是按原子核内的中子数排列 |
C.元素周期表是按原子核内的质子数排列的 |
D.元素周期表是门捷列夫发明的 |
E.元素周期表是按核内中子数和质子数之和排列的 |
A.α 粒子可以被纸张挡住 |
B.β 粒子可以选择来铝板屏蔽 |
C.γ 要用高原子序数的物质,如铅板屏蔽 |
D.中子要先用含 H 材料慢化再进行吸收 |
E.β 粒子常常采用低 Z 材料+高Z 材料组合的形式屏蔽 |
A.核裂变会放出中子 |
B.核聚变会放出中子 |
C.由不稳定原子核发射出的 |
D.中子不带电 |
E.中子围绕原子核运动 |
A.确定工作人员可能吸入放射性物质的上限(摄入量上限),以估计安全程度 |
B.及时发现异常或事故情况下的污染,以便及早报警,并对异常或事故进行分析,采取相应的对策 |
C.为制定内照射个人监测计划提供必要的参考资料,提出特殊的个人内照射监测要求 |
D.考核工艺设计、工艺设备的性能或操作程序是否达到防护设计的要求 |
E.为规避责任 |
A.放出电子 |
B.放出 α 粒子 |
C.放出氦原子核 |
D.放出 β 粒 |
E.放出中子(n) |
A.吸烟 |
B.饮水 |
C.进食 |
D.随意乱坐 |
E.随意乱摸 |
A.甲级非密封源工作场所日等效最大操作量为 2×10^7 |
B.甲级非密封源工作场所日等效最大操作量为>4×10^9Bq |
C.丙级非密封源工作场所日等效最大操作量为豁免活度值以上 |
D.甲级非密封源工作场所日等效最大操作量为>2×10^7Bq |
E.乙级非密封源工作场所日等效最大操作量为 2×10^7 |
A.工作服 |
B.鞋、帽 |
C.口罩、手套 |
D.围裙 |
E.气衣 |
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.衰变常数λ 越大,放射性原子核衰变的越快 |
B.半衰期 T1/2 越大,放射性原子核衰变的越慢 |
C.衰变常数λ 是每个放射性核素特有的性质,是常数 |
D.半衰期 T1/2 是每个放射性核素特有的性质,是常数 |
E.衰变常数越小,半衰期越大 |
A.凝聚沉淀 |
B.蒸发、离子交换 |
C.去污 |
D.吸附、过滤、除尘 |
E.贮存衰变 |
A.操作量多少 |
B.毒性大小 |
C.种类多少 |
D.操作方式 |
E.重量大小 |
A.连续 5 年的年平均有效剂量为 6mSv |
B.连续 5 年的年平均有效剂量为 20mSv |
C.任何一年中的有效剂量最大值为 50mSv |
D.眼晶体的年当量剂量为 150mSv |
E.四肢(手和足)或皮肤的年当量剂量为 500mSv |
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 |