辐射防护高级工理论试题B卷Word文档格式.docx

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辐射防护高级工理论试题B卷Word文档格式.docx

A.电子数B.中子数C.核子数D.质子数.

8.下面哪种说法是正确的?

(B)

A.原子核的质量大于组成它的所有核子的质量之和。

B.原子核的质量小于组成它的所有核子的质量之和。

C.原子核的质量等于组成它的所有核子的质量之和。

D.原子核的质量和组成它的所有核子的质量之和大小不一定。

9.β衰变实际上就是(A)。

A.原子核自发地发射出一个电子。

B.原子自发地发射出一个电子。

C.原子核自发地发射出一个质子。

D.原子核自发地发射出一个中子。

10.带电粒子与物质相互作用,发生电离后,会产生(D)。

A.核子B.自由电子C.正离子D.自由电子和正离子

11.下面哪种射线不能被直接探测到。

(D)

A.α射线B.质子C.β射线D.γ射线.

12.下面关于随机性辐射效应的描述,哪种说法是正确的。

(C)

A.随机性效应存在阈值B.小剂量不会发生随机性效应

C.随机性效应不存在阈值

D.剂量越大,随机性效应的危害程度肯定大。

13.关于电离辐射皮肤效应,下面哪种说法是正确的?

(C)

A.不用考虑随机性效应B.不用考虑确定性效应

C.随机性效应和确定性效应都要考虑

D.确定性皮肤效应会导致皮肤癌

14.不同的原子有各自的结构和特性,各种原子的成分是(B)。

A.不同的B.相同的C.原子核不相同D.核外电子相同.

15.下面对原子核的结合能的哪种叙述是正确的?

(A)

A.核子结合成原子核时有能量放出B.核子结合成原子核时吸收能量

C.把原子核拆成单个核子时,有能量放出

D.核子结合成原子核,放出能量或是吸收能量,要视具体情况而定。

16.γ衰变,实际上是(B)。

A.原子放射出γ射线

B.处于激发态的核体退激到基态,放射出γ射线

C.处于基态的原子核放射出γ射线

D.原子核吸收γ射线能量,由基态转到激发态.

17.绝大多数探测器都是利用(A)来探测带电粒子的。

A.电离和激发B.非弹性碰撞C.弹性碰撞D.次级电子.

18.γ射线与物质的相互作用方式有(B)

A.电离和激发B.光电效应、康普顿散射、电子对效应

C.非弹性碰撞D.弹性碰撞和非弹性碰撞

19.下列哪种关于随机性效应的描述是正确的。

(B)

A.分次照射的诱发概率大于单次照射的诱发概率。

B.小剂量照射的诱发概率小于大剂量照射的诱发概率。

C.局部照射的诱发概率大于全身照射的诱发概率。

D.诱发概率是随机的。

20.任何表征具体事物的物理量,在一定的客观条件下都应具有完全确定的(C)

A.平均值B.测量值C.客观值D.算术平均值

21.我们在实际工作中常用的平均值,有(D)

A.算术平均值B.均方根平均值

C.中位值D.算术平均值,均方根平均值,中位值

22.重复测量一个放射性样品时,得到一组数据为:

790,800,780,810,770。

这一组数据

的中位值为(B)

A.788B.790C.780D.800

23.误差按其性质及产生原因,可以分为(D)

A.系统误差B.随机误差

C.

粗大误差D.ABC

24.哪种情况会引起随机误差(C

A.仪器性能不良

B.

操作方法不正确

C.放射性样品衰变的随机涨落

D.

随意编写的数据

25.哪种情况会引起粗大误差(B

26.测量一个放射性样品时,获得以下数据:

790,800,780,810,770。

标准误差为(A)。

A.510B.10C.10D.7904

27.哪种情况下的数据组,可以认为精确度好(D)

A.粗大误差小B.系统误差小

C.随机误差小D.系统误差和随机误差都小

28.放射性测量(B

A.粗大误差小

)时,可以认为结果的准确度好。

B.系统误差小C.随机误差小D.过失误差小

29.放射性等精度测量中,下面哪种值是最佳值(C)。

A.中位值B.平均值C.算术平均值D.极大值与极小值的平均值

30.放射性样品测量一次,得到计数为

A.100B.10

31.放射性样品测量一次,得到计数为差为(B)

A.100B.0.01

100,则计数的相对统计误差为(C)

C.0.1D.没有误差

10000,测量时间为10分钟,则计数率的相对统计误

32.样品重复测量

k次,每次测量的时间为t

相同,这些计数的平均值N的相对统计误差为

D)

A.

A.k

B.N

C.kN

D.1

kN

C.1/6D.0.1

33.放射性样品测量ts时间的计数为Ns,本底在测量时间tb内的计数为Nb,则样品的净计

数率的统计误差为(

A.NSNb

C.ts

NsNbtb

34.性样品的计数率大约为10000Bq,而本底计数率约为100Bq,则在规定的总测量时间内,样品测量时间和本底测量时间的比例大致为(A)

A.10B.1/10C.100D.1/100

35.进行放射性低水平测量时,一般要求测量仪器(D)

A.本底尽量小B.测量效率尽量高

C.本底值和探测效率的比值尽量小

D.本底值和探测效率值的平方的比值小

36.个人剂量监测的目的除了评价人员受照剂量,还有(D)。

A.提供辐射场所的计量变化趋势,方便进行辐射防护最优化设计。

B.提供数据以评估辐射事故。

C.提供个人受照计量数据,以便发放保健。

D.A和B的综合。

37.下面关于个人计量外照射监测的说法正确的是(D)。

A.只需在左胸前佩带个人剂量计即可

B.只要佩带组合式剂量计就能应对所有情况

C.每种场合都必须佩带个人剂量报警仪

D.佩带哪种剂量计,怎样佩带,要视具体情况而定.

38.个人空气采样器一般应佩带在什么位置?

(D)

A.离地1.5米处B.离地1米处

C.直接佩带在胸前D.具体怎样佩带应视具体情况而定.

39.进行个人剂量内照射监测时,对尿样的收集应不少于(A)。

A.一天B.一周C.一月D.一年.

40.下面哪种个人剂量计的性能较好,应用范围较广(B)

A.胶片剂量计B.热释光剂量计C.袖珍式计量笔D.荧光玻璃剂量计

41.内照射中把受到照射的器官叫做(B)。

42.在选用个人剂量计时,一般希望个人剂量计(C)

A.灵敏度越高越好,量程窄一些

B.对射线能量和入射方向依赖性大

C.灵敏度较高,量程较宽,对射线能量和入射方向依赖性小

D.灵敏度较低,量程较宽。

43.工作场所辐射监测的内容有(D)

A.放射性气溶胶浓度B.外照射辐射水平

C.表面污染水平D.ABC的综合

44.工作场所外照射监测的频度是根据(B)来制定的

A.场所辐射水平的高低B.场所辐射水平变化得快慢

C.表面污染水平的高低D.场所的范围大小

45.对于β射线的监测,有(D)监测内容

A.表面污染B.剂量率

C.气溶胶浓度D.A、B、C的综合

46.在进行中子的剂量监测和评估时,下面哪种说法是错误的(B)

A.中子不能被直接探测到

B.进行中子监测是,不用考虑中子的能量大小和范围

C.中子的能量越小,其品质因数越低

D.能量大的中子不一定比能量小的中子的品质因数大

47.在准备对某一辐射工作场所进行外照射监测的仪器时,不用考虑(C)

A.辐射类型B.辐射水平C.辐射场所的级别D.辐射能量范围

48.在对某一输送废液(主要含Sr-90)的泵进行检修时,除了准备表面污染仪外,还需准备(C)

A.FJ-2206B.FJ-347AC.FJ-358D.FJ-317C

49.下面哪种场所需要设置连续监测的固定式仪表(B)

A.场所较大B.场所辐射水平变化较大

C.场所辐射水平较高D.场所辐射类型较复杂

50.

必须注意取样的(D)

在取样程序上要注意考虑取样时

为了使放射性气溶胶监测结果能尽可能反映实际情况

A.空间位置B.及时性C.稳定性D.代表性

51.为了使放射性气溶胶监测结果能尽可能反映实际情况间、取样时的流量、取样体积和(C)等要素

C.取样频率D.取

A.取样口的面积B.取样设备及其环境可能存在的机械振动干扰样连续

52.对于低流速小颗粒的放射性气溶胶,滤材的过滤作用主要通过(A)来实现。

A.扩散B.惯性冲击C.静电效应D.添补空穴

53.说某台取样泵有好的工作特性是指(B)

A.抽气流量随负载变化较小B.抽气流量随时间变化较小

C.噪音较小D.不漏气

54.工作场所内的气溶胶多随位置及时间而改变,而且与(D)有关系。

A.风向B.风速C.风的变化D.所进行的操作

55.对工作人员整个操作过程呼吸带区域的空气连续或多次取样,以针对(B)了解实际的气溶胶污染情况。

A.防护的薄弱环节B.某一操作

C.可能存在环境变化D.人员个人防护措施。

56.放射性气溶胶监测取样过程中引起的误差,与样品测量中的误差相比往往(B)A.较小B.较大C.相当D.可以忽略

57.衰变法是根据(A)而提出的方法。

A.人工放射性气溶胶核素的半衰期远比天然氡、气子体半衰期长B.人工放射性气溶胶核

素的半衰期远比天然氡、气子体半衰期短C.人工放射性气溶胶核素的半衰期与天然氡、气子体半衰期相差不多

D.天然氡、气子体半衰期同人工放射性气溶胶核素的半衰期相比可以忽略不计

58.下列说法不正确的是(D)

A.衰变法可利用简单设备准确可靠进行测量,但不能及时给出结果B.α-β比值法和α-

β假符合法准确性都受氡、气子体平衡浓度变化的影响较大

C.α-β假符合法受样品自吸收影响较小D.能量甄别法可及时排出干扰,与以上所提及的其他方法相比要准确可靠些。

59.环境气溶胶样品中β

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