Задание 35.Индивидуальный дозиметрический контроль с помощью наперстковых ионизационных камер (принцип метода).
Задание 36.Индивидуальный фотографический контроль (принцип метода).
Задание 37.Индивидуальный люминесцентный контроль (принцип метода).
Задание 38.Радиоактивные аэрозоли.
Задание 39.Особенности биологического действия радиоактивных аэрозолей и газов.
Задание 40.Радиоактивные газы.
Задание 41.Тканевые дозы в теле человека, создаваемые радиоактивными газами и аэрозолями.
Задание 42.Поверка и градуировка дозиметрических приборов.
Задание 43.Основные требования при поверке и градуировке дозиметров; градуировка индивидуальных дозиметров.
Задание 44.Задачи и особенности технологической дозиметрии.
Задание 45.Основные типы дозиметров, применяемых в технологической дозиметрии.
Задание 46.Радиационная техника в технологической дозиметрии.
Задание 47.Основные области применения ионизирующих излучений в сельском хозяйстве и промышленности.
Задание 48.Метод мазков: представительность отбора проб и объем контроля.
Задание 49.Метод мазков: периодичность контроля.
Задание 50.Дозиметрия в радиотерапии и радиодиагностике.
Исходные данные для выполнения заданий 51-100 приведены в приложении 2.
Задание 51.Рассчитать активность радионуклида, с которым может работать работник радиоизотопной лаборатории без защитного экрана на расстоянии R. (табл.1).
Задание 52.Рассчитать расстояние, на котором можно работать персоналу полную рабочую неделю без защитного экрана с источником активностью М. (табл.2).
Задание 53. Рассчитать время, в течение которого можно работать персоналу на расстоянии R от источника при полной рабочей неделе без защиты, если активность радионуклида на рабочем месте равна М. (табл.3).
Задание 54.Рассчитать дозу облучения при полной рабочей неделе для персонала работающего, на расстоянии R от источника с активностью М. Превышает ли она предел дозы? (табл.4).
Задание 55.Рассчитать экспозиционную дозу, создаваемую препаратом с активностью М на расстоянии R за время t. Превышает ли она предел дозы для персонала при полной рабочей неделе? (табл.5).
Задание 56.Рассчитать дозу излучения, полученную персоналом за год, если плотность потока гамма-излучения равна – N, а энергия гамма-квантов – Е. Превышает ли она предел дозы за год? (табл.6).
Задание 57.Скорость образования ионов в малом замкнутом объеме воздуха при нормальных условиях оказалась равной n. Имеет ли место электронное равновесие, если мощность экспозиционной дозы равна Рэксп. (табл.7).
Задание 58. Поглощенная доза гамма-излучения, измеренная в малом замкнутом объеме воздуха, при нормальных условиях оказалась равной Дпогл. Имеет ли место электронное равновесие при экспозиционной дозе, равной Дэксп? (табл.8).
Задание 59.Мощность дозы гамма-излучения Cs-137 на поверхности источника равна Р. Чему равно безопасное расстояние для населения? (табл.9).
Задание 60.Мощность дозы гамма-излучения Cs-137 на поверхности источника равна Р. Чему равно безопасное расстояние для персонала? (табл.10).
Задание 61.На поверхности озера вследствие равномерного загрязнения радиоактивными продуктами деления измеренная мощность экспозиционной дозы равна Р. Какое время можно работать при ликвидации аварии. (табл.11).
Задание 62.Требуется ли создание специальной защиты, если на рабочем месте персонала от источника ионизирующих излучений мощность дозы составляет Р? Доза излучения распределена в году равномерно. (табл.12).
Задание 63. Экспериментатор находится в центральном реакторном зале. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения в биоткани равна Р. Определите эквивалентную дозу за неделю. Превышает ли эта доза предел дозы для персонала? (табл.13).
Задание 64.При градуировке дозиметра используется Со-60. Сколько часов в день можно работать при шестидневной рабочей неделе, если расстояние от источника до рабочего места равно R? Мощность дозы на поверхности источника равна Р. (табл.14).
Задание 65. Доза облучения распределена в году равномерно. Мощность дозы на расстоянии R1 равна Р. Работник находится на расстоянии R2. Сколько часов в день можно работать без защиты? (табл.15).
Задание 66.Мощность дозы на рабочем месте равна Р. Чему равна доза при кратности ослабления К раз? Превышает ли она предел дозы за год для персонала? (табл.16).
Задание 67. Источник транспортируется двое суток. Расстояние между свинцовым контейнером и экспедитором составляет 2 м. Превышает ли доза облучения норму при мощности дозы на поверхности контейнера Р? Во сколько раз необходимо увеличить расстояние, если это необходимо, для полной рабочей недели? (табл.17).
Задание 68.Вблизи поверхности Земли на уровне моря за счет космических лучей образуется около N пар ионов в 1 см3 воздуха за 1 с. Чему равна мощность экспозиционной и эквивалентной дозы? (табл.18).
Задание 69. Уровень загрязнения поверхности спецобуви бета-излучающими радионуклидами (снимаемая активность) равен Ам, коэффициент снятия мазка равен К. Необходима ли дезактивация? (табл.19).
Задание 70.Уровень загрязнения поверхности помещений постоянного пребывания бета-излучающими радионуклидами (снимаемая активность) равен Ам, коэффициент снятия мазка равен К. Необходима ли дезактивация? (табл.20).
Задание 71. Мощность дозы гамма-излучения перед защитой равна Р. Линейный коэффициент ослабления материала защиты равен μ. Чему равен слой полуослабления для данного материала? (табл.21).
Задание 72. Доза гамма-излучения перед защитой равна Д. Линейный коэффициент ослабления материала защиты равен μ. Чему равен слой полуослабления для данного материала? (табл.22).
Задание 73. Доза излучения на рабочем месте за 6 ч составляет Д. Сколько слоев полуослабления защиты необходимо для полной рабочей недели? (табл.23).
Задание 74. Мощность дозы гамма-излучения на рабочем месте составляет Р. Сколько слоев полуослабления необходимо для полной рабочей недели? (табл.24).
Задание 75.Мощность дозы гамма-излучения, измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта, равной Еγ, составляет Р. Определить толщину свинцовой защиты для полной рабочей недели (персонал). (табл.25).
Задание 76.Мощность дозы гамма-излучения, измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта равной Еγ, составляет Р. Определить толщину бетонной защиты для полной рабочей недели (персонал). (табл.26).
Задание 77.Мощность дозы гамма-излучения измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта равна Еγ, составляет Р. Определить толщину защиты из железа для полной рабочей недели (персонал). (табл.27).
Задание 78.Мощность дозы гамма–излучения измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма–кванта равной Еγ, составляет Р. Определить толщину защиты из воды для полной рабочей недели (персонал). (табл.28).
Задание 79.Мощность дозы в основном помещении при работе с гамма-источником с энергий гамма-кванта Еγ составляет Р. Определить дополнительную защиту из бетона, при которой в смежном помещении смогут находиться люди, не относящиеся к персоналу. Толщина имеющейся защиты составляет ℓ. (табл.29).
Задание 80. Доза гамма-излучения, измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта равной Еγ, за 6 ч составляет Д. Определить толщину защиты из свинца для полной рабочей недели (персонал). (табл.30).
Задание 81. Доза гамма-излучения, измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта, равной Еγ, за 6 часов составляет Д. Определить толщину защиты из бетона для полной рабочей недели (персонал). (табл.31).
Задание 82. Доза гамма-излучения, измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта равна Еγ, за 6 ч составляет Д. Определить толщину защиты из железа для полной рабочей недели (персонал). (табл.32).
Задание 83. Доза гамма-излучения, измеренная дозиметром, от открытого источника с энергией гамма-кванта равна Еγ, за 6 ч составляет Д. Определить толщину защиты из воды для полной рабочей недели (персонал). (табл.33).
Задание 84.Поглощенная энергия в биоткани стандартного состава составила W. Превышает ли эквивалентная доза предел дозы для персонала? (табл.34).
Задание 85.Поглощенная энергия в биоткани стандартного состава составила W. Превышает ли эквивалентная доза предел дозы для персонала? (табл.35).
Задание 86.Гамма-излучение в сухом атмосферном воздухе создало n пар ионов в 1 см3. Чему равна поглощенная доза в воздухе и биоткани? Превышает ли эквивалентная доза предел дозы для персонала? (табл.36).
Задание 87.Определить число слоев половинного ослабления N, уменьшающих интенсивность узкого пучка гамма-излучения в k раз. (табл.37).
Задание 88.Под действием космических лучей в воздухе объемом 1 см3 на уровне моря образуется в среднем n пар ионов за 1 мин. Определить экспозиционную дозу гамма-излучения, действию которого подвергается человек за 1 сут.(табл.38).
Задание 89.На какую глубину необходимо погрузить в воду источник узкого пучка гамма-излучения с энергией Еg, чтобы интенсивность пучка, выходящего из воды, была уменьшена в k раз? (табл.39).
Задание 90. Воздух при нормальных условиях облучается гамма-излучением. Определить энергию W, поглощаемую воздухом массой m, при экспозиционной дозе излучения Х. (табл.40).
Задание 91.Определить для бетона толщину слоя половинного ослабления d½ пучка гамма-излучения с энергией гамма-кванта Еγ. (табл.41).
Задание 92. Определить для воды толщину слоя половинного ослабления d½ пучка гамма-излучения с энергией гамма-кванта Еγ. (табл.42).
Задание 93.Узкий пучок гамма-излучения с энергией Еγ проходит через бетонную плиту толщиной ℓ. Какой толщины плита из железа дает такое же ослабление данного пучка гамма-излучения? (табл.43).
Задание 94.Железная плита уменьшает интенсивность пучка гамма-излучения с энергией Еγ в k раз. Во сколько раз уменьшит интенсивность этого пучка свинцовая пластина такой же толщины? (табл.44).
Задание 95.На расстоянии 10 см от источника гамма-излучения мощность экспозиционной дозы равна Р. На каком расстоянии экспозиционная доза за рабочий день не превысит предельно допустимую Ддоп= 5,16 мкКл/кг? Поглощением гамма-излучением в воздухе пренебречь. (табл.45).
Задание 96. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на расстоянии 40 см от источника равна Р. Определить время, в течение которого можно находиться на расстоянии R от источника, если предельно допустимая экспозиционная доза равна Ддоп.= 5,16 мкКл/кг. (табл.46).
Задание 97.Определить для свинца толщину слоя полуослабления d½ пучка гамма-излучения с энергией гамма-квантов Еγ. (табл.47).
Задание 98.Интенсивность пучка гамма-излучения после прохождения через слой железа толщиной ℓ уменьшилась в k раз. Определить энергию гамма-квантов и толщину слоя половинного ослабления. (табл.48).
Задание 99.Определить для железа толщину слоя полуослабления d½ пучка гамма-излучения с энергией гамма-квантов Еγ. (табл.49).
Задание 100.Интенсивность пучка гамма-излучения после прохождения через слой воды толщиной ℓ уменьшилась в k раз. Определить энергию гамма-квантов и толщину слоя половинного ослабления. (табл.50).