
- •Загальні зауваження
- •Тема 2. Диференціал функції
- •Тема 3. Основи інтегрального числення
- •Тема 4. Диференціальні рівняння
- •Тема 5. Моделювання медико-біологічних процесів
- •Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики Тема 6. Елементи теорії ймовірностей
- •Тема 7. Елементи математичної статистики
- •Тема 8. Кореляційний зв’язок. Рівняння регресії
- •Модуль 2. Основи біофізики Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки Тема 10. Основи біомеханіки
- •Тема 11. Механічні коливання і хвилі. Акустика
- •Тема 12. Ультразвук. Інфразвук
- •Тема 13. Основи стоматологічного матеріалознавства
- •Тема 14. Основи біореології
- •Тема 15. Поверхневий натяг рідин
- •Тема 16. В’язкість рідин
- •Тема 17. Основи гемодинаміки
- •Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики Тема 18. Термодинаміка відкритих біологічних систем
- •Тема 19. Структурна організація біомембран. Транспорт речовин крізь мембрани
- •Тема 20. Біоелектричні потенціали
- •Модуль 3. Основи медичної фізики Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури Тема 22. Вивчення роботи електрокардіографа.
- •Тема 23. Визначення електричного опору біологічної тканини. Вивчення роботи реографа.
- •Тема 24. Вивчення роботи апарату для терапії постійним струмом
- •Темa 25. Вивчення роботи апарату увч–терапії
- •Тема 26. Дія електричних струмів і електромагнітних полів на тканини організму.
- •Змістовий модуль 7. Оптичні методи і їх використання у біології та медицині Тема 27. Вивчення характеристик оптичного мікроскопа
- •Тема 28. Вивчення роботи рефрактометра
- •Тема 29. Вивчення роботи поляриметра (сахариметра)
- •Тема 30. Вивчення роботи фотоелектроколориметра
- •Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки Тема 31. Теплове випромінювання тіл
- •Тема 32. Вивчення роботи лазера
- •Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії Тема 33. Рентгенівське випромінювання
- •Тема 34. Радіоактивність. Основи дозиметрії
- •Рекомендована література
Тема 34. Радіоактивність. Основи дозиметрії
36.1.
Атом радіоактивного кобальту
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.2.
Період піврозпаду ізотопа йоду
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.3. Період піврозпаду ізотопа йоду 8 днів. В скільки разів зміниться активність ізотопа через 24 дні? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.4. Період піврозпаду ізотопа йоду 8 днів. В скільки разів зміниться активність ізотопа через 32 дні? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.5. Питома масова активність радіактивних препаратів залежить від: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.6. Природнім радіоактивним фоном називають: |
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
36.7. До іонізуючого випромінювання відносять: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.8. Скільки ядер із одного моля радіоактивного кобальту (період піврозпаду 5,3 років) розпадеться за перший місяць? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.9.Скільки ядер із одного моля радіоактивного кобальту (період піврозпаду 5,3 років) розпадеться за два місяця? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.10.Скільки ядер із одного моля радіоактивного кобальту (період піврозпаду 5,3 років) розпадеться за три місяці? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.11.
У скільки разів масовий коефіцієнт
послаблення сульфату барію ( |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.12.
У скільки разів масовий коефіцієнт
послаблення сульфату кальцію ( |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.13.
У скільки разів масовий коефіцієнт
послаблення сульфату натрію ( |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.14.
У скільки разів масовий коефіцієнт
послаблення фосфату кальцію ( |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.15.
Скільки років тому назад було зрубане
дерево, яке було використане для
виготовлення предмету, якщо активність
вуглецю
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
36.16.
Скільки років тому назад було зрубане
дерево, яке було використане для
виготовлення предмету, якщо активність
вуглецю
в ньому склала
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.17.
Скільки років тому назад було зрубане
дерево, яке було використане для
виготовлення предмету, якщо активність
вуглецю
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.18.
Скільки років тому назад було зрубане
дерево, яке було використане для
виготовлення предмету, якщо активність
вуглецю
в ньому склала
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.19. Знайти питому масову активність . Період піврозпаду Т = 5,263 роки. |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.20.
Знайти питому масову активність
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.21. Поглинутою дозою випромінювання називається: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.22. Одиницею вимірювання експозиційної дози випромінювання в системі СІ є: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.23. Одиницею вимірювання поглинутої дози випромінювання в системі СІ є: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.24. Одиницею вимірювання еквівалентої дози випромінювання в системі СІ є: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.25. Дозиметри і радіометри призначені для вимірювання: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.26.
Мінімальна летальна еквівалентна
доза
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.27.
Середня потужність експозиційної
дози іонізуючого випромінювання в
діагностичному кабінеті дорівнює
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.28. Середня потужність експозиційної дози іонізуючого випромінювання в діагностичному кабінеті дорівнює Лікар знаходиться протягом дня 5 годин в кабінеті. Яку поглинуту дозу випромінювання отримає лікар за 3 робочі дні ? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.29. Середня потужність експозиційної дози іонізуючого випромінювання в діагностичному кабінеті дорівнює Лікар знаходиться протягом дня 5 годин в кабінеті. Яку поглинуту дозу випромінювання отримає лікар за 2 робочі дні ? |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.30. Еквівалентну дозу випромінювання визначають: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.31. Експозиційною дозою випромінювання називається: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.32. Одиницею вимірювання потужності поглинутої дози випромінювання в системі СІ є: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.32. Одиницею вимірювання потужності експозиційної дози випромінювання в системі СІ є: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
36.33. Коефіцієнт якості нейтронів дорівнює: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.34. Коефіцієнт якості рентгенівського випромінювання дорівнює: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.35. Коефіцієнт якості –випромінювання дорівнює: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.36. Коефіцієнт якості –випромінювання дорівнює: |
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.37.
Тканина масою 10 г поглинає
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.38.
Тканина масою 100 г поглинає
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
36.39.Тканина масою 10 г поглинає – частинок з середньою енергією 4 МеВ кожна. Знайти еквівалентну дозу. Коефіцієнт якості випромінювання для – частинок вважати рівним 20. |
||||||
|
|
|||||
|
|