A. 质子
B. 电子
C. γ射线
D. 阿尔法粒子
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第2题
A. 不同辐射,即使能量相同,射程也不一样。
B. 不同辐射,能量相同射程相同
C. 同一种辐射,能量相同射程不同
D. 辐射射程与能量无关
第3题
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
第5题
A. 在一些领域里,核技术几乎是不可替代的,或者说是难以替代的
B. 辐射照射,特别是大剂量的辐射照射对人类的健康是有害的
C. 从事辐射探测的活动不需要承担遭受辐射危害的风险
D. 如何解决辐射危害和辐射应用之间的矛盾,就是辐射防护需要解决的问题
第7题
A. 种系演化程度越高,机体越复杂,对辐射越不敏感。
B. 妇女在怀孕前50天辐射对胎儿影响最大。
C. 不同的细胞具有不同的辐射敏感性。
D. DNA含量高的细胞比DNA含量低的细胞更可能受到电离辐射损伤。
第8题
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平
E. 辐射防护的最优化就是合理达到尽量低水平(ALARA原则)
第10题
A. 在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所,不改变已许可的活动种类的前提下,增加生产、使用同类别或低类别放射源或射线装置
B. 在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所,改变已许可的活动种类,增加生产、使用不高于原类别的放射源或射线装置
C. 在已许可的非密封放射性物质工作场所,增加操作的核素种类或核素操作量,且增加后不提高场所的级别
D. 已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的,增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置,销售行为不涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的
E. 已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的,增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置,销售行为涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的
第11题
A. 放射源丢失
B. 放射源被盗
C. 放射源失控
D. 放射性同位素失控导致人员受到意外的异常照射
E. 射线装置失控导致人员受到意外的异常照射
第12题
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
第14题
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
第15题
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
第17题
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
第19题
A. 警告标志可设置在放射性同位素、含放射源的射线装置的运输工具上。
B. 警告标志通常只设置在放射性工作场所入口,出口不需要设置。
C. 警告标志可设置在室外、野外作业安全防护区域。
D. 警告标志可设置在放射性同位素包装容器、含放射性同位素的设备和射线装置。
第20题
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
第21题
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。
第22题
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
第23题
A. α放射源对人体皮肤产生外照射
B. α放射源对人体内器官产生外照射
C. α放射源产生轫致辐射外照射
D. α放射源产生的内照射及伴随X、γ等其他辐射
第24题
A. 不惜一切代价使个人剂量尽可能低
B. 使得企业的经济损失最小
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. 最优化就是指将个人剂量降到最低值
第25题
A. 辐射事故就是核事故
B. 放射性物质丢失、被盗、失控
C. 放射性物质失控造成人员受到意外的异常照射
D. 射线装置失控造成人员受到意外的异常照射
E. 环境放射性污染的事件
第26题
A. 韧致辐射是一种α粒子。
B. 韧致辐射是一种β粒子
C. 韧致辐射发出的是中子
D. 韧致辐射是一种X射线
E. 韧致辐射的能谱是个连续谱
第27题
A. 直达波速正常,只有一个反射面,界面深度较设计值低
B. 反射波能量相对较强且与直达波相同,甚至出现多次反射
C. 直达波波速正常,衬砌厚度对应的反射界面前有其他不规则反射信号
D. 直达波波速正常,反射波能量强且与首波同相位。
第28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
第30题
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
第35题
A. 使用放射性同位素和射线装置的单位
B. 使用放射性同位素和射线装置单位的行业主管部门
C. 省级环境保护行政主管部门
D. 县级环境保护行政主管部门
第38题
A. 工业探伤装置的
B. 医用射线装置的
C. 辐照装置的
D. 放射性同位素的
第40题
A. 零线和相线一样。
B. 单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。
C. 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。
D. 在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相相线截面相同。
第41题
A. 零线和相线一样。
B. 单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。
C. 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。
D. 在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相相线截面相同。
第42题
A. 零线和相线一样。
B. 单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。
C. 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。
D. 在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相相线截面相同。
第43题
A. 零线和相线一样。
B. 单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。
C. 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。
D. 在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相相线截面相同。
第44题
A. 零线和相线一样。
B. 单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。
C. 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。
D. 在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相相线截面相同。
第45题
A. 零线和相线一样。
B. 单相二线及二相二线线路中,零线截面与相线截面相同。
C. 三相四线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%;当照明器为气体放电灯时,零线截面按最大负载相的电流选择。
D. 在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负载相相线截面相同。
第48题
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
第50题
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量。
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。
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