/(aynie wywołuje w organizmie człowieka efaktów somatycznych, a prawdopodobieństwo efektów genetycznych jest znikome
A (ą/ s
A(t)A
r—r--r~
c) U, =U2, 1,< 12
nuklidy te gromadzajsię wybifuczo^^&łędnie wskazano lokalizacje i a) j2P - płuca b) 3'S -skóra ycj yF - erytrocyty d; 0
nuklidu Sr -kości
V
Promieniowania jonizujące - rentgenowskie i jądrowe. Dozymetria
Efektem podwyższenia napięcia anodowego na lampie rtg. jest wzrost:
a) szybkości rozchodzenia się kwantów
szybkości rozchodzenia się kwantów i natężenia promieniowania /'ej') maksymalnej energii kwantów i natężenia promieniowania v'"dj natężenia promieniowania przy niezmnienionej energii kwantu
2. Z^odanych poniżej interpretacji dawki dopuszczalnej wybierz poprawną ^
b) nie wywołuje choroby popromiennej ,vA^ pvo I j^° oj
cj może wywoływać pewne negatywne następstwa , jednak ryzyko z tym związane ' Co Lr- X t A jesteśmy w stanie żaakceptować p
d) nie wywołuje w organizmie jonizacjiO , J
G) Które z wymienionych rodzajów promieniowania nie jest promieniowaniem: jpnizującym?
a) promieniowanie alfa • b) promieniowanie beta
^fpłpmieniowanie podczerwone d) promieniowanie rentgenowskie
'(jt) W rentgenowskiej tomografii komputerowej podstawowym zjawiskiem falowym wykorzystywanym w procesie obrazowania jest zjawisko: ęjflTjjbsorpcji b) odbicia , c) ugięcia d) rozproszenia
/5J Liczba zliczeń rejestrowana przez licznik po przejściu promieniowania.X przez warstwę
^ absorbenla o grubości połówkowej maleje z 104 do 5000. Po przejściu warstwy o grubości 2 Di/2 wynosi ona: I
(6) Moc dawki ekspozycyjnej wyrażanajest wjednostkach:
a) [W/kg] b) [J/kg] ’ g)[A/kg] d) [C/kg]
\7) Zależność aktywności A(t) źródła promieniowania y od czasu t prawidłowo przedstawia wykres: \
A(t)
a)
8.. Do zjawisk progowych, przy oddziaływaniu promieniowania jonizującego . >Kcorganizm żywy, należą: r\y tylko skutk* tfjma.‘yczne
b) tylko skutki genetyczne
c) obydwa rodzaje skutków
d) żadnego z tych skutków nie traktujemy jako zjawiska progowego
f 3. Wskaż nieprawdziwą informację o budowie i działaniu lampy rentgenowskiej
a) energia padających na anodę elektronów jest \'r 99% zamieniana na ciepło
b) wirująca pnoda zapewnia sprawne .chłodzenie lampy
/ĘTjpniana natężenia prądu żarzenia powoduje zmianę energii elektronów padających na ognisko lampy
d) ogniskiem rzeczywistym lampy jest la część anody ,na którą pada wiązka elektronów
T warde promieniowanie rentgepawskie to promieniowanie o:
a) dużej długości fali Lł^aużych kwantach energii
c) dużym natężeniu d) małym natężeniu
^ " 11. Płytki aluminiowe lub miedziane ustawione na drodze promieniowania X
'"Ł/łrHX-'■ ^^iliminująpromieniowanie długofalowe
b) zwiększają przenikliwość promieniowania
(j c) zmniejszają minimalną długość fali promieniowania
; d) powoduj^wszystkie wyżej wymienione zmiany
Rysunek przedstawia wykres rozkładu energii w widmie ciągłym promieniowa;
l
Ojn om 0.03 OJDl
Napięcie anodowe U oraz natężenie I prądu anodowego lampy, przy których rzymano widma 1 oraz 2 spełniają zależności:
1, i.>h^?Ab)u,>u2, ii = i2
. 1,< h ^dj Ui > U?. Ii = 1? :
(l^i Napięcie anod(nvelampy z zadania 12 jest równe w przbliżeniu: i] £
a) 150 kV 100 kV ^60 kV d) 80 kV ^
f H. Poniżej zeslawio nuklidy promieniotwórcze i narządy lub tkanki, w których
ly Zjawisko powstawania pary elektron-pozyton niożejzachodżić gdy:
/^aTpiiergia kwantów promieniowania jest większej od energii odpowiadającej masie spoczynkowej dwóch clektrónów
b) promieniowanie rozchodzi się w próżni lub powietrzu
c) ośrodek .przez który przenika promieniowanie zawiera swobodne elektrony i pozytony
d) spełnione są warunki a i b
. *
,_l& Którym'Tlenionych czynników' decyduje o przenikliwości promieniowania X? J&pięcie między katoda i anodą
b) odleyość między katoda i anoc ą
c) pole powierzchni anody
d) temperatura katody