
- •II уровень квалификации.
- •7. Известно, что рассеянное излучение ухудшает качества радиационного изображения. Существенно ослабить негативное влияние на качество радиографического снимка можно, используя:
- •Коллиматоры.
- •Одновременно 2), 3).
- •20. Какие требования предъявляются к материалу мишени рентгеновской трубки?
- •32. С какой целью иногда обмазывают образец бариевой глиной?
- •35. Металлические усиливающие экраны:
- •40. Для снижения контрастности снимка необходимо:
- •41. Условием получением четких снимков следует считать:
- •53. Радиографические снимки рекомендуется проявлять при температуре 17-20 с. Понижение температуры проявления приводит к :
- •Одновременно 1), 2), 3).
- •84. Интенсивность излучения при прохождении через поглотитель изменяется:
- •85. Увеличение жесткости используемого излучения:
- •Выпрямителя.
- •Катода.
- •Пластика.
- •Бериллия.
- •Стекла.
- •Подогревателем.
- •Мишенью.
- •Катодом.
- •Катода.
- •Выпрямителя.
- •Рассеянное излучение.
- •Радиационному методу контроля Общий экзамен (II уровень квалификации)
СОГЛАСОВАНО
____________ «___»__________ 2008 г.
|
УТВЕРЖДАЮ Директор ЭЦ ООО ИКЦ Арина» ____________Федорова Т.И. «___»__________ 2008 г.
|
Сборник
экзаменационных вопросов общего экзамена по радиационному методу
неразрушающего контроля.
II уровень квалификации.
Пермь
2008
1. Изотопами называются:
Атомы, ядра которых обладают одинаковыми зарядами, но разными массовыми числами.
Вещества, атомы которых при распаде испускают гамма- излучение.
Вещества, атомы которых при распаде испускают -частицы или -излучение.
Источники нейтронов.
2. Рентгеновское излучение:
Результат распада тяжелых ядер.
Результат изменения энергетического состояния атомных ядер.
Результат резкого торможения быстролетящих электронов на мишени.
Продукт аннигиляции.
3. Гамма-излучение возникает:
При переходе электронов с одной стационарной орбиты атома на другую.
В бетатроне при бомбардировке ускоренными электронами мишени.
При изменении энергетического состояния атомных ядер.
В процессе электронного захвата.
4. Источники с жестким излучением применяются:
Для контроля изделий из легких материалов.
Для получения сравнительно высокого радиографического контраста при контроле изделий сложной конфигурации.
Для контроля сравнительно толстых изделий с высокой степенью поглощения.
Для контроля многослойных изделий, сваренных контактной сваркой.
5. Степень поглощения гамма-квантов при прохождении через материал зависит от:
Атомного номера, плотности и толщины поглотителя.
Величины модуля Юнга вещества.
Величины коэффициента Пуассона вещества.
Величины удельной активности вещества источника.
6. Для генерирования рентгеновского излучения используются пучки заряженных частиц:
Электронов.
Протонов.
Альфа-частиц.
Позитронов.
7. Известно, что рассеянное излучение ухудшает качества радиационного изображения. Существенно ослабить негативное влияние на качество радиографического снимка можно, используя:
Коллиматоры.
Диафрагмы.
Металлические усиливающие экраны.
Защитные свинцовые экраны.
Одновременно 1), 2), 3).
8. Та часть рентгеновской трубки, на которой происходит резкое торможение быстролетящих электронов и получение рентгеновского излучения, называется:
Фокусирующей чашкой.
Подогревателем.
Мишенью.
Катодом.
9. Какая охлаждающая среда используется в рентгеновских трубках большой мощности, работающих в длительном непрерывном режиме?
Антифриз.
Масло.
Воздух.
Элегаз.
10. Скорость электронов, бомбардирующих мишень рентгеновской трубки зависит от:
Атомного номера вещества катода.
Атомного номера вещества анода.
Разности потенциалов между катодом и анодом.
Тока, протекающего через схему выпрямителя.
11. В рентгеновской трубке нить накала и фокусирующая система является двумя основными частями:
Анода.
Катода.
Выпрямителя.
Контактора.
12. Изменение ускоряющего напряжения на рентгеновской трубке влияет:
На энергию излучения.
На интенсивность излучения.
Одновременно и на энергию, и на интенсивность излучения.
Не оказывает влияния ни на энергию, ни на интенсивность излучения.
13. Регулировка тока рентгеновской трубки производится:
Регулировкой тока накала катода трубки.
Регулировки расстояния между катодом и анодом.
Включением резистора в цепь анода.
Регулировкой величины коллимации электронного пучка.
14. Выходное окно низковольтных рентгеновских трубок, как правило, изготовлено из:
Пластика.
Бериллия.
Стекла.
Свинца.
15. Рентгеновское излучение единственной волны – это:
Характеристическое излучение.
Поляризованное излучение.
Рассеянное излучение.
Монохроматическое излучение.
16. Факторы, определяющие выбор материал мишени анода рентгеновской трубки:
Коэрцитивная сила и индукция насыщения.
Предел текучести и предел прочности.
Атомный номер и точка плавления.
Магнитная и диэлектрическая проницаемость.
17. В переносных рентгеновских аппаратах широко применяется безвентиляционная полупроводниковая схема. Одна из ее особенностей состоит в том, что амплитуда высокого напряжения рабочей полуволны ниже, чем нерабочей, потому что при прохождении тока через трубку происходит падение части высокого напряжения на:
Реле времени.
Схеме блокировки трубки по току.
Трансформаторе накала.
Вторичной обмотке высоковольтного трансформатора.
18. Рентгеновский аппарат с пиковым ускоряющим напряжением 250 кВ может быть использован для контроля стальных изделий толщиной до:
30 мм.
50 мм.
70 мм.
100 мм.
19. На КПД рентгеновской трубки наибольшее влияние оказывают: