- •3 Оао «эмк-атоммаш»
- •Оао «эмк-атоммаш»
- •Экзаменационные билеты и ответы
- •Волгодонск
- •Билет № 1
- •1. Радиоактивность ( α, β, γ спектры радиоактивного распада).
- •Альфа-частицы
- •Бета-частицы.
- •Правила работы с иии на открытых площадках.
- •Санитарно-защитная зона.
- •Билет № 2
- •Закон радиоактивного распада ( постоянная распада, период полураспада). Ir-192, Cs-137, Co-60 (т1/2; Кγ; средняя энергия)
- •Поглощенная доза. Единицы измерения поглощенной дозы. Поглощенная доза.
- •Основные радионуклиды
- •Гаммаэквивалент и гамма- постоянная источника.
- •Основные пределы доз.
- •Естественный фон излучения.
- •Билет № 3
- •Закон радиоактивного распада, записанный через активность изотопа. Единицы активности.
- •Эквивалентная доза. Единицы измерения эквивалентной дозы. Понятие о взвешивающем коэффициенте.
- •Радиационная авария, аварийная ситуация. Планируемое переоблучение персонала.
- •Зона наблюдения.
- •Билет № 4
- •Рентгеновское и гамма- излучения (спектр рентгеновского и гамма - излучения изотопов).
- •Биологические последствия облучения.
- •Причины аварий при работе с переносными гамма-дефектоскопами.
- •Меры предупреждения аварий:
- •Предел дозы (определение). Основные пределы доз для персонала и населения. Единицы измерения.
- •Билет № 5
- •Взаимодействие заряженных частиц с веществом (типичная кривая поглощения альфа, бета-частиц).
- •Допустимое повышенное внешнее облучение.
- •Основные мероприятия по ликвидации последствий при радиационно-опасных авариях.
- •Основные руководящие нормативные документы при работах с иии (перечислить).
- •Билет № 6
- •Закон ослабления гамма-излучения веществом (коэффициент линейного поглощения, слой половинного ослабления).
- •Комптоновское рассеяние (комптон-эффект).
- •Ослабление потока гамма-квантов.
- •Эффективная (эквивалентная) годовая доза. Единицы измерения.
- •Приборы индивидуального дозиметрического контроля (fh-39r; ифку), устройство и принцип действия.
- •Транспортировка переносных дефектоскопов по территории объединения.
- •Билет № 7
- •Взаимодействие гамма-излучения с веществом (фото-; комптон-эффект; эффект образования пар).
- •Аварийное облучение персонала.
- •Приборы дозиметрического контроля, применяемые на камерах ргд. Измеритель скорости счета уим2-2.
- •Дозиметр fh-40e.
- •Источник излучения (закрытый, открытый).
- •Билет № 8
- •Источники ионизирующего излучения применяемые на оао"эмк-Атоммаш", их радиационные характеристики (радионуклидные и генерирующие).
- •Мощность поглощенной дозы. Единицы измерения.
- •Ограничения облучения для женщин, работающих с иии.
- •Требования к работникам, непосредственно занятых на работе с иии.
- •Билет № 9
- •Защита от иии (защита временем, расстоянием, экранированием).
- •Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом.
- •Лица, не допускаемые к ликвидации аварии. Планируемое переоблучение персонала.
- •Билет № 10
- •Устройство и принцип работы рентгеновской трубки (рентгеновское и гамма-излучение).
- •Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения (группа а и группа б).
- •Билет № 11
- •Общие требования к зарядке и перезарядке дефектоскопов. Защита от иии (экранирование, расстояние, время). Мощность дозы от переносных гамма-дефектоскопов на расстоянии 1 м от радиационной головки.
- •Зона наблюдения. Естественный фон, единицы измерения.
- •Билет № 12
- •Эффективная доза (единицы измерения). Мощность дозы выраженная через Кγ и активность радионуклида.
- •Требования предъявляемые к рентгенкамерам ( вентиляция, блокировки).
- •Первая система блокировки.
- •Вторая система блокировки.
Причины аварий при работе с переносными гамма-дефектоскопами.
Конструктивные недоработки аппаратов.
Неисправность систем блокировки и сигнализации.
Ненадлежащее обеспечение необходимой охраны мест постоянного или временного хранения ИИИ.
Грубое нарушение правил эксплуатации ИИИ и норм РБ.
Стихийное бедствие.
Меры предупреждения аварий:
Поддержание в технически исправном состоянии систем блокировки и сигнализации камер РГД и оборудования.
Своевременное профилактическое обслуживание оборудования, аппаратов с ИИИ.
Строгое соблюдение правил технической эксплуатации ИИИ и норм и правил РБ.
Предел дозы (определение). Основные пределы доз для персонала и населения. Единицы измерения.
(см. выше)
Билет № 5
Взаимодействие заряженных частиц с веществом (типичная кривая поглощения альфа, бета-частиц).
Заряженные частицы, проходя через вещество, постепенно теряют свою энергию в результате взаимодействия, как с электронами, так и с электрическим полем ядра. В процессе взаимодействия с электронами атома кинетическая энергия заряженных частиц расходуется на ионизацию и возбуждение атомов среды (ионизационные потери), в конечном счете, кинетическая энергия, теряемая заряженными частицами, превращается в тепловую.
Ионизация. Возбуждение
Взаимодействие альфа-частиц с электронами сопровождается либо ионизацией, либо возбуждением. Возбуждение атомов может привести к тому, что молекула диссоциирует (происходит разрыв химической связи). Одна альфа-частица в среднем ионизирует 3 ∙10 5 молекул воздуха. Пробег альфа-частиц в воздухе зависит от ее энергии и составляет несколько сантиметров. После 100 - 1000 соударений энергия альфа-частицы становится близкой к тепловой и, захватив 2 электрона, альфа-частица превращается в атом гелия. Альфа-частицы представляют угрозу для организма при попадании внутрь.
Кривая поглощения альфа- и бета-частиц в веществе.
N/t- Поток частиц.
Толщина поглотителя.
Взаимодействие бета частиц с веществом сопровождается ионизацией, возбуждением и тормозным излучением. Если энергия бета-частицы больше энергии, необходимой для вырывания электрона с орбиты, происходит ионизация, (причем выбитый электрон может ионизировать соседние атомы), если меньше, то происходит возбуждение атома. Кинетическая энергия быстрой бета-частицы может преобразовываться в поле ядра в энергию электромагнитного излучения. Бета-частица в таком случае вначале ускоряется, а затем тормозится, с испусканием гамма-квантов.
При взаимодействии бета-частиц с тяжелыми материалами (свинец, золото) в тормозное излучение переходит до 10 % энергии бета-частиц. Для легких материалов доля преобразованной энергии менее 1%. Поэтому защиту от бета-частиц выполняют из легких материалов (оргстекло, алюминий).
Проникающая способность бета-частиц характеризуется максимальным пробегом Rmax.
Максимальный пробег - минимальная толщина поглотителя, который полностью поглощает все бета-частицы с начальной энергией Еmax.
Пробег бета-частиц в различных материалах сильно различается и зависит от материала и энергии частицы.
Максимальный пробег альфа - и бета-частиц в различных материалах.
Еα , МэВ |
Воздух, см |
Алюминий, мкм |
Еβ , МэВ |
Воздух, см |
Алюминий, мм |
4 |
2,5 |
16 |
0,01 |
0,223 |
1,3*10-3 |
5 |
3,5 |
23 |
0,05 |
3,805 |
2,11*10-2 |
6 |
4,6 |
30 |
0,7 |
242,8 |
1,30 |
7 |
5,9 |
38 |
1 |
379,7 |
2,03 |
8 |
7,4 |
48 |
3 |
1276,1 |
6,85 |
9 |
8,9 |
58 |
5 |
2095,9 |
11,4 |
10 |
10,6 |
69 |
7 |
2100,2 |
15,7 |
|
|
|
10 |
4013,9 |
21,6 |
