Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БЖД_УЧЕБНИК_ТЕСТЫ_2012.docx
Скачиваний:
43
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
404.19 Кб
Скачать

Основна література

  1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін.; За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 384 с.

  2. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Підручник. – Вид. 4-те, доповнене. – Львів: Афіша, 2001. – 256 с.

  3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. 3-є вид. / За ред. Є.П. Желібо. – К.: Каравела, 2004. – 328 с.

  4. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б. Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424 с.

  5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ – 97): Державні гігієнічні нормативи. – К.: Відділ поліграфії УЦДСЕН МОЗ України, 1997.

Додаткова література

  1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. Михайлов, А.В. Старостенко и др. – СПб: Питер, 2005. – 302 с.

  2. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. – К.: ІЗМО, 1996. – 427 с.

  3. Безпека життєдіяльності / Всеукраїнський науково-популярний журнал. 2003 – 2006.

  4. Григорьев Ю.Г. Памятка населению по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

Тести № 5 для самоперевірки знань

Тести містять у собі запитання різного виду. Якщо варіанти відповідей у завданні позначені колом (○–), то в такому питанні міститься тільки одна вірна відповідь. Якщо варіанти відповідей у завданні позначені квадратом (– ), то в такому питанні передбачено декілька вірних відповідей. Питання, що містять у собі три крапки (…), потребують вставити пропущене слово, кількість таких позначень у питанні відповідає кількості пропущених слів. При відповіді на питання – “привести до відповідності”, треба проти літери лівого стовпчика вказати відповідну цифру правого стовпчика. Звертаємо увагу до того, що відповіді на деякі питання тесту потребують проведення попередніх розрахунків.

Якщо внаслідок відповіді на наведені тестові завдання Ви набираєте від 522 до 580 балів, то рівень Ваших знань з цього модулю відповідає оцінці “відмінно” або “А” за європейською системою перерахунків кредитів (ECTS); від 435 до 521 балів – “добре” –“ВС”; від 348 до 434 балів – “задовільно” – “”; меньше 348 балів “незадовільно” – “FX” – треба повернутися до вивчення матеріалу цього модулю.

  1. Іонізуюче випромінювання – це будь яке … , … якого із середовищем призводить до утворення електричних зарядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання. (2 бали)

  2. Іонізуюче випромінювання – це будь яке випромінювання, взаємодія якого із … … до утворення електричних зарядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання. (2 бали)

  1. Іонізуюче випромінювання – це будь яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до … … зарядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання. (2 бали)

  1. Іонізуюче випромінювання – це будь яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утворення електричних … … … . Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання. (3 бали)

  1. Іонізуюче випромінювання – це будь яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утворення електричних зарядів різних знаків. … … і фотонне іонізуюче випромінювання. (2 бали)

  1. Іонізуюче випромінювання – це будь яке випромінювання, взаємодія якого із середовищем призводить до утворення електричних зарядів різних знаків. Розрізняють корпускулярне і … … випромінювання. (2 бали)

  1. Корпускулярне – … … частинок із масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних … із … спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою … , … від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від … , що … при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при … … , ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, … … , або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або … на … . Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (2 бали)

  1. Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, … , … та ін. (2 бали)

  1. … – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від нуля, що утворюються при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або генеруються на прискорювачах. Це α і β – частинки, нейтрони, протони та ін. (1 бал)

  1. Фотонне – … … коливань, що поширюються у вакуумі з постійною швидкістю 300 000 км/с. Це γ - випромінювання і рентгенівське випромінювання. (2 бали)

  1. Фотонне – потік електромагнітних … , що … у вакуумі з постійною швидкістю 300 000 км/с. Це γ - випромінювання і рентгенівське випромінювання. (2 бали)

  1. Фотонне – потік електромагнітних коливань, що поширюються у … з … швидкістю 300 000 км/с. Це γ - випромінювання і рентгенівське випромінювання. (2 бали)

  1. Фотонне – потік електромагнітних коливань, що поширюються у вакуумі з постійною … (швидкістю) 300 000 км/с. Це γ - … і рентгенівське випромінювання. (2 бали)

  1. Фотонне – потік електромагнітних коливань, що поширюються у вакуумі з постійною швидкістю 300 000 км/с. Це γ - випромінювання і … … . (2 бали)

  1. … – потік електромагнітних коливань, що поширюються у вакуумі з постійною швидкістю 300 000 км/с. Це γ - випромінювання і рентгенівське випромінювання. (1 бал)

  1. Чим відрізняються між собою корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання? (4 бали)

А)  – умовами утворення;

Б)  – довжиною хвилі;

В)  – частотою коливань;

Г)  – енергією часток;

Д)  – джерелами утворення.

  1. Які показники використовують для характеристики іонізуючого випромінювання? (4 бали)

А)  – енергія;

Б)  – іонізуюча спроможність;

В)  – проникаюча спроможність;

Г)  – шлях вільного пробігу;

Д)  – момент імпульсу.

  1. Які показники використовують для характеристики іонізуючого випромінювання? (5 балів)

А) ○ – енергія;

Б) ○ – іонізуюча спроможність;

В) ○ – проникаюча спроможність;

Г) ○ – шлях вільного пробігу;

Д) ○ – момент імпульсу.

  1. Іонізуюча спроможність … … питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об`єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається … … , тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об`єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто … … іонів, що утворюються частинкою в одиниці об`єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар … , що … частинкою в одиниці об`єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються … в … об`єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці … , … середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об`єму, маси … або на … довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Іонізуюча спроможність випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об`єму, маси середовища або на одиниці … … пробігу. (2 бали)

  1. … … випромінювання визначається питомою іонізацією, тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об`єму, маси середовища або на одиниці довжини шляху пробігу. (2 бали)

  1. Проникаюча спроможність … … розміром пробігу, тобто шляхом, який пройшла частка в речовині до її повного зникнення. (2 бали)

  1. Проникаюча спроможність випромінювань визначається … … , тобто шляхом, який пройшла частинка в речовині до її повного зникнення. (2 бали)

  1. Проникаюча спроможність випромінювань визначається розміром пробігу, тобто … , який … частинка в речовині до її повного зникнення. (2 бали)

  1. Проникаюча спроможність випромінювань визначається розміром пробігу, тобто шляхом, який пройшла … в … до її повного зникнення. (2 бали)

  1. Проникаюча спроможність випромінювань визначається розміром пробігу, тобто шляхом, який пройшла частинка в речовині до її … … . (2 бали)

  1. … … випромінювань визначається розміром пробігу, тобто шляхом, який пройшла частинка в речовині до її повного зникнення. (2 бали)

  1. До природних джерел іонізуючого випромінювання відносяться: (3 бали)

А)  – космічне випромінювання;

Б)  – радіоактивні ізотопи земної кори;

В)  – радіоактивні ізотопи в об`єктах природного середовища;

Г)  – рентгенівські установки;

Д)  – атомні енергетичні установки.

  1. До природних джерел іонізуючого випромінювання не відносяться: (4 бали)

А) ○ – космічне випромінювання;

Б) ○ – радіоактивні ізотопи земної кори;

В) ○ – радіоактивні ізотопи в об`єктах природного середовища;

Г) ○ – рентгенівські установки.

  1. До природних джерел іонізуючого випромінювання не відносяться: (4 бали)

А) ○ – космічне випромінювання;

Б) ○ – радіоактивні ізотопи земної кори;

В) ○ – радіоактивні ізотопи в об`єктах природного середовища;

Г) ○ – атомні енергетичні установки.

  1. До техногенних джерел іонізуючого випромінювання відносяться: (5 балів)

А)  – космічне випромінювання;

Б)  – радіоактивні ізотопи земної кори;

В)  – радіоактивні ізотопи в об`єктах природного середовища;

Г)  – рентгенівські установки;

Д)  – атомні енергетичні установки;

Е)  – прискорювачі елементарних частинок;

Ж)  – термоядерні установки;

З)  – випробування ядерної та термоядерної зброї.

  1. До техногенних джерел іонізуючого випромінювання не відносяться: (6 балів)

А) ○ – космічне випромінювання;

Б) ○ – рентгенівські установки;

В) ○ – атомні енергетичні установки;

Г) ○ – прискорювачі елементарних частинок;

Д) ○ – термоядерні установки;

Е) ○ – випробування ядерної та термоядерної зброї.

  1. До техногенних джерел іонізуючого випромінювання не відносяться: (6 балів)

А) ○ – радіоактивні ізотопи земляної кори;

Б) ○ – рентгенівські установки;

В) ○ – атомні енергетичні установки;

Г) ○ – прискорювачі елементарних частинок;

Д) ○ – термоядерні установки;

Е) ○ – випробування ядерної та термоядерної зброї.

  1. До техногенних джерел іонізуючого випромінювання не відносяться: (6 балів)

А) ○ – радіоактивні ізотопи в об`єктах природного середовища;

Б) ○ – рентгенівські установки;

В) ○ – атомні енергетичні установки;

Г) ○ – прискорювачі елементарних частинок;

Д) ○ – термоядерні установки;

Е) ○ – випробування ядерної та термоядерної зброї.

  1. До основних характеристик радіоактивних ізотопів належать: (4 бали)

А)  – період напіврозпаду;

Б)  – активність;

В)  – енергія випромінювання;

Г)  – тип радіоактивного розпаду;

Д)  – довжина вільного пробігу частинок.

  1. До основних характеристик радіоактивних ізотопів не належать: (5 балів)

А) ○ – період напіврозпаду;

Б) ○ – активність;

В) ○ – енергія випромінювання;

Г) ○ – тип радіоактивного розпаду;

Д) ○ – довжина вільного пробігу частинок.

  1. Активність … … характеризується кількістю радіоактивних розпадів за одиницю часу. (2 бали)

  1. Активність радіоактивного препарату … … радіоактивних розпадів за одиницю часу. (2 бали)

  1. Активність радіоактивного препарату характеризується кількістю … … за одиницю часу. (2 бали)

  1. Активність радіоактивного препарату характеризується кількістю радіоактивних розпадів за … … . (2 бали)

  1. … … … характеризується кількістю радіоактивних розпадів за одиницю часу. (3 бали)

  1. В яких одиницях можна вимірювати активність радіоактивного препарату? (3 бали)

А)  – розп/с (розпадів за секунду);

Б)  – Бк (бекерель);

В)  – Ku (кюрі);

Г)  – Дж/с (джоуль за секунду);

Д)  – рад;

Е)  – Р (рентген).

  1. В яких одиницях не можна вимірювати активність радіоактивного препарату? (4 бали)

А) ○ – розп/с (розпадів за секунду);

Б) ○ – Бк (бекерель);

В) ○ – Ku (кюрі);

Г) ○ – Дж/с (джоуль за секунду).

  1. В яких одиницях не можна вимірювати активність радіоактивного препарату? (4 бали)

А) ○ – розп/с (розпадів за секунду);

Б) ○ – Бк (бекерель);

В) ○ – Ku (кюрі);

Г) ○ – рад.

  1. В яких одиницях не можна вимірювати активність радіоактивного препарату? (4 бали)

А) ○ – розп/с (розпадів за секунду);

Б) ○ – Бк (бекерель);

В) ○ – Ku (кюрі);

Г) ○ – Р (рентген.)

  1. В яких одиницях вимірювати активність радіоактивного препарату у Міжнародній системі одиниць? (5 балів)

А) ○ – Бк (бекерель);

Б) ○ – Ku (кюрі);

В) ○ – Дж/с (джоуль за секунду);

Г) ○ – рад;

Д) ○ – Р (рентген).

  1. В яких одиницях вимірювати активність радіоактивного препарату у Міжнародній системі одиниць? (5 балів)

А) ○ – розп/с (розпадів за секунду);

Б) ○ – Ku (кюрі);

В) ○ – Дж/с (джоуль за секунду);

Г) ○ – рад;

Д) ○ – Р (рентген).

  1. Яке існує співвідношення між одиницями виміру активності? (5 балів)

А) ○ – 1 Ku = 3,7 ∙ 10-10 Бк;

Б) ○ – 1 Бк = 3,7 ∙ 10-10 Ku;

В) ○ – 1Ku = 3,7 ∙ 10-9 Бк;

Г) ○ – 1 Ku = 2,7 ∙ 10-10 Бк;

Д) ○ – 1 Ku = 1,7 ∙ 10-10 Бк.

  1. Міра дії … … в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому … … від енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від … … й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання й … … іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється дозою … … . (2 бали)

  1. … … іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Експозиційна доза характеризує іонізуючу спроможність випромінювання в повітрі і визначає … … іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Експозиційна доза … … спроможність випромінювання в повітрі і визначає потенційні можливості іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Експозиційна доза характеризує іонізуючу … … в повітрі і визначає потенційні можливості іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  2. Експозиційна доза характеризує іонізуючу спроможність випромінювання в … і … потенційні можливості іонізуючого випромінювання. (2бали)

  1. … … характеризує іонізуючу спроможність випромінювання в повітрі і визначає потенційні можливості іонізуючого випромінювання. (2 бали)

  1. Експозиційна доза характеризує іонізуючу спроможність випромінювання в повітрі і визначає потенційні можливості … … . (2 бали)

  1. В яких одиницях може бути виміряна експозиційна доза? (2 бали)

А)  – Kл/кг (кулон на кілограм);

Б)  – Бк/кг (бекерель на кілограм);

В)  – Ku/кг (кюрі на кілограм);

Г)  – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Д)  – рад;

Е)  – Р (рентген).

  1. В яких одиницях може бути виміряна експозиційна доза? (5 балів)

А) ○ – Kл/кг (кулон на кілограм);

Б) ○ – Бк/кг (бекерель на кілограм);

В) ○ – Ku/кг (кюрі на кілограм);

Г) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Д) ○ – рад.

  1. В яких одиницях може бути виміряна експозиційна доза? (5 балів)

А) ○ – Бк/кг (бекерель на кілограм);

Б) ○ – Ku/кг (кюрі на кілограм);

В) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Г) ○ – рад;

Д) ○ – Р (рентген).

  1. Яке існує співвідношення між одиницями виміру експозиційної дози? (5 балів)

А) ○ – 1Р = 2,58 ∙ 10-4 Ku/кг;

Б) ○ – 1Р = 1,58 ∙ 10-4 Ku/кг;

В) ○ – 1Р = 0,58 ∙ 10-4 Ku/кг;

Г) ○ – 1Р = 1,58 ∙ 10-3 Ku/кг;

Д) ○ – 1Р = 2,58 ∙ 10-2 Ku/кг.

  1. Поглинута доза … … випромінювання, що поглинається одиницею маси опроміненої речовини. (2 бали)

  2. Поглинута доза характеризує енергію … , що … одиницею маси опроміненої речовини. (2 бали)

  1. Поглинута доза характеризує енергію випромінювання, що поглинається … … опроміненої речовини. (2 бали)

  1. Поглинута доза характеризує енергію випромінювання, що поглинається одиницею маси … … . (2 бали)

  1. … … характеризує енергію випромінювання, що поглинається одиницею маси опроміненої речовини. (2 бали)

  1. Які одиниці застосовують для виміру поглинутої дози? (3 бали)

А)  – Р (рентген);

Б)  – Кл/ кг (кулон на кілограм);

В)  – Гр (грей);

Г)  – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Д)  – рад.

  1. Які одиниці не можуть бути застосовані для виміру поглинутої дози? (4 бали)

А) ○ – Кл/ кг (кулон на кілограм);

Б) ○ – Гр (грей);

В) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Г) ○ – рад.

  1. Які одиниці не можуть бути застосовані для виміру поглинутої дози? (4 бали)

А) ○ – Р (рентген);

Б) ○ – Гр (грей);

В) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Г) ○ – рад.

  1. Які існують співвідношення між одиницями виміру поглинутої дози? (3 бали)

А)  – 1 Гр = 1 Дж/кг;

Б)  – 1 рад = 0,01 Гр;

В)  – 1 рад = 0,01 Дж/кг;

Г)  – 1 рад = 1 Дж/кг;

Д)  – 1 Гр = 0,01 Дж/кг.

  1. Яке співвідношення між одиницями виміру поглинутої дози не відповідає дійсності? (4 бали)

А) ○ – 1 Гр = 1 Дж/кг;

Б) ○ – 1 рад = 0,01 Гр;

В) ○ – 1 рад = 0,01 Дж/кг;

Г) ○ – 1 Гр = 0,01 Дж/кг.

  1. Яке співвідношення між одиницями виміру поглинутої дози не відповідає дійсності? (4 бали)

А) ○ – 1 Гр = 1 Дж/кг;

Б) ○ – 1 рад = 0,01 Гр;

В) ○ – 1 рад = 0,01 Дж/кг;

Г) ○ – 1 рад = 1 Дж/кг.

  1. Еквівалентна доза є … … впливу випромінювання на конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням. (2 бали)

  1. Еквівалентна доза є мірою біологічного … … на конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням. (2 бали)

  1. Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на … … , тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням. (2 бали)

  1. Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на конкретну людину, тобто … … небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням. (2 бали)

  1. Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм … , … іонізуючим випромінюванням. (2 бали)

  1. Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим … … . (2 бали)

  1. … … є мірою біологічного впливу випромінювання на конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим іонізуючим випромінюванням. (2 бали)

  1. Які з наведених нижче одиниць можуть бути застосовані для виміру еквівалентної дози? (3 бали)

А)  – Зв (зіверт);

Б)  – Гр (грей);

В)  – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Г)  – рад;

Д)  – бер (біологічний еквівалент рада);

Е)  – Кл/кг (кулон на кілограм).

  1. Які з наведених нижче одиниць не можуть бути застосовані для виміру еквівалентної дози? (4 бали)

А) ○ – Зв (зіверт);

Б) ○ – Гр (грей);

В) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

Г) ○ – бер (біологічний еквівалент рада).

  1. Які з наведених нижче одиниць не можуть бути застосовані для виміру еквівалентної дози? (4 бали)

А) ○ – Зв (зіверт);

Б) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

В) ○ – рад;

Г) ○ – бер (біологічний еквівалент рада).

  1. Які з наведених нижче одиниць не можуть бути застосовані для виміру еквівалентної дози? (4 бали)

А) ○ – Зв (зіверт);

Б) ○ – Дж/кг (джоуль на кілограм);

В) ○ – бер (біологічний еквівалент рада);

Г) ○ – Кл/кг (кулон на кілограм).

  1. Які існують співвідношення між одиницями виміру еквівалентної дози випромінювання? (3 бали)

А)  – 1 бер = 0,01 Зв;

Б)  – 1 Зв = 1 Дж/кг;

В)  – 1 бер = 0,01 Дж/кг;

Г)  – 1 Зв =0,01 Дж/кг;

Д)  – 1 бер = 1 Дж/кг.

  1. Яких співвідношень між одиницями виміру еквівалентної дози випромінювання не існує? (4 бали)

А) ○ – 1 бер = 0,01 Зв;

Б) ○ – 1 Зв = 1 Дж/кг;

В) ○ – 1 бер = 0,01 Дж/кг;

Г) ○ – 1 Зв =0,01 Дж/кг.

  1. Яких співвідношень між одиницями виміру еквівалентної дози випромінювання не існує? (4 бали)

А) ○ – 1 бер = 0,01 Зв;

Б) ○ – 1 Зв = 1 Дж/кг;

Г) ○ – 1 бер = 0,01 Дж/кг;

Д) ○ – 1 бер = 1 Дж/кг.

  1. Ефект дії … … зумовлений не кількістю поглинутої об`єктом, що опромінюється, енергії, а формою, в якій ця енергія передається. (2 бали)

  1. Ефект дії іонізуючого випромінювання … не … поглинутої об`єктом, що опромінюється, енергії, а формою, в якій ця енергія передається. (2 бали)

  1. Ефект дії іонізуючого випромінювання зумовлений не кількістю … … , що опромінюється, енергії, а формою, в якій ця енергія передається. (2 бали)

  1. Ефект дії іонізуючого випромінювання зумовлений не кількістю поглинутої об`єктом, що … , … , а формою, в якій ця енергія передається. (2 бали)

  1. Ефект дії іонізуючого випромінювання зумовлений не кількістю поглинутої об`єктом, що опромінюється, енергії, а … , в якій ця … передається. (2 бали)

  1. … … іонізуючого випромінювання зумовлений не кількістю поглинутої об`єктом, що опромінюється, енергії, а формою, в якій ця енергія передається. (2 бали)

  1. Які особливості дії іонізуючого випромінювання на організм людини? (4 бали)

А)  – органи чуття не реагують на випромінювання;

Б)  – малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і накопичуватися в організмі (кумулятивний ефект);

В)  – випромінювання діє не тільки на даний живий організм, але і на його спадкоємців (генетичний ефект);

Г)  – різні органи організму мають різну чутливість до випромінювання;

Д)  – змінює смакові відчуття при дії.

  1. Які особливості не характерні для дії іонізуючого випромінювання на організм людини? (5 балів)

А) ○ – органи чуття не реагують на випромінювання;

Б) ○ – малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і накопичуватися в організмі (кумулятивний ефект);

В) ○ – випромінювання діє не тільки на даний живий організм, але і на його спадкоємців (генетичний ефект);

Г) ○ – різні органи організму мають різну чутливість до випромінювання;

Д) ○ – змінює смакові відчуття при дії.

  1. Клітини яких органів людини зазнають найсильнішого впливу від дії іонізуючого випромінювання? (4 бали)

А)  – шкіри;

Б)  – червоного кісткового мозку;

В)  – щитовидної залози;

Г)  – легень;

Д)  – внутрішніх органів.

  1. Які клітини органів людини зазнають найменшого впливу від дії іонізуючого випромінювання? (5 балів)

А) ○ – шкіри;

Б) ○ – червоного кісткового мозку;

В) ○ – щитовидної залози;

Г) ○ – легень;

Д) ○ – внутрішніх органів.

  1. Яким чином радіоактивні ізотопи надходять всередину організму людини? (4 бали)

А)  – з пилом;

Б)  – з повітрям;

В)  – з їжею;

Г)  – з водою;

Д)  – крізь пори шкіри.

  1. Яким чином радіоактивні ізотопи не надходять всередину організму людини? (5 бали)

А) ○ – з пилом;

Б) ○ – з повітрям;

В) ○ – з їжею;

Г) ○ – з водою;

Д) ○ – крізь пори шкіри.

  1. Гостра форма … … виникає в результаті опромінення великими дозами за короткий проміжок часу. (2 бали)

  1. Гостра форма променевої хвороби … в … опромінення великими дозами за короткий проміжок часу. (2 бали)

  1. Гостра форма променевої хвороби виникає в результаті … … дозами за короткий проміжок часу. (2 бали)

  1. Гостра форма променевої хвороби виникає в результаті опромінення великими … за … проміжок часу. (2 бали)

  1. Гостра форма променевої хвороби виникає в результаті опромінення великими дозами за короткий … … . (2 бали)

  1. … … променевої хвороби виникає в результаті опромінення великими дозами за короткий проміжок часу. (2 бали)

  1. Хронічна форма … … розвивається в результаті тривалого опромінення, що перевищує гранично допустимі дози. (2 бали)

  1. Хронічна форма променевої хвороби … в … тривалого опромінення, що перевищує гранично допустимі дози. (2 бали)

  1. Хронічна форма променевої хвороби розвивається в результаті … … , що перевищує гранично допустимі дози. (2 бали)

  1. Хронічна форма променевої хвороби розвивається в результаті тривалого опромінення, що … … допустимі дози. (2 бали)

  1. Хронічна форма променевої хвороби розвивається в результаті тривалого опромінення, що перевищує гранично … … . (2 бали)

  1. … … променевої хвороби розвивається в результаті тривалого опромінення, що перевищує гранично допустимі дози. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) … … людини вважається доза, яка у світлі сучасних знань не повинна викликати значних ушкоджень організму протягом життя. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) загального опромінення … … доза, яка у світлі сучасних знань не повинна викликати значних ушкоджень організму протягом життя. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) загального опромінення людини вважається … , яка у світлі сучасних … не повинна викликати значних ушкоджень організму протягом життя. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) загального опромінення людини вважається доза, яка у … … знань не повинна викликати значних ушкоджень організму протягом життя. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) загального опромінення людини вважається доза, яка у світлі сучасних знань не … … значних ушкоджень організму протягом життя. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) загального опромінення людини вважається доза, яка у світлі сучасних знань не повинна викликати … … організму протягом життя. (2 бали)

  1. Гранично допустима доза (ГДД) загального опромінення людини вважається доза, яка у світлі сучасних знань не повинна викликати значних ушкоджень … … життя. (2 бали)

  1. … … … (ГДД) загального опромінення людини вважається доза, яка у світлі сучасних знань не повинна викликати значних ушкоджень організму протягом життя. (3 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела … … , устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу. (2 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела іонізуючого випромінювання, … яких … (виключає) проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу. (2 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає … … речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу. (2 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних … у … середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу. (2 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє … при … умовах їхньої експлуатації і зносу. (2 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених … їхньої … і зносу. (2 бали)

  1. Закритими називають будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах … експлуатації і … . (2 бали)

  1. … називають будь-які … іонізуючого випромінювання, устрій яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при передбачених умовах їхньої експлуатації і зносу. (2 бали)

  1. Основні закони поширення іонізуючого випромінювання від закритих джерел і характер його взаємодії з речовиною є: (3 бали)

А)  – доза зовнішнього опромінення пропорцій інтенсивності випромінювання і часу впливу;

Б)  – інтенсивність випромінювання від точкового джерела пропорційна кількості квантів або часток, що виникають у ньому за одиницю часу, і зворотно пропорційна квадрату відстані;

В)  – інтенсивність випромінювання може бути зменшена за допомогою екранів;

Г) – доза зовнішнього опромінювання не залежить від часу впливу.

  1. До основні закони поширення іонізуючого випромінювання від закритих джерел і характер його взаємодії з речовиною не відносяться: (4 бали)

А) ○ – доза зовнішнього опромінення пропорцій інтенсивності випромінювання і часу впливу;

Б) ○ – інтенсивність випромінювання від точкового джерела пропорційна кількості квантів або часток, що виникають у ньому за одиницю часу, і зворотно пропорційна квадрату відстані;

В) ○ – інтенсивність випромінювання може бути зменшена за допомогою екранів;

Г) ○ – доза зовнішнього опромінювання не залежить від часу впливу.

  1. До основних принципів забезпечення радіаційної безпеки при роботі з закритими джерелами відносяться: (4 бали)

А)  – зменшення потужності джерел до мінімальних розмірів (“захист кількістю”);

Б)  – скорочення часу роботи з джерелом (“захист часом”);

В)  – збільшення відстані від джерела до людей (“захист відстанню”);

Г)  – екранування джерел випромінювання матеріалами, що поглинають іонізуюче випромінювання (“захист екраном”);

Д) – застосування спеціальної вентиляції (“захист повітрям”).

  1. До основних принципів забезпечення радіаційної безпеки при роботі з закритими джерелами не відносяться: (5 балів)

А) ○ – зменшення потужності джерел до мінімальних розмірів (“захист кількістю”);

Б) ○ – скорочення часу роботи з джерелом (“захист часом”);

В) ○ – збільшення відстані від джерела до людей (“захист відстанню”);

Г) ○ – екранування джерел випромінювання матеріалами, що поглинають іонізуюче випромінювання (“захист екраном”);

Д) ○ – застосування спеціальної вентиляції (“захист повітрям”).

  1. Відкритими називаються такі … … випромінювання, при використанні яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище. (2 бали)

  1. Відкритими називаються такі джерела іонізуючого … , при … яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище. (2 бали)

  1. Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при використанні яких … … радіоактивних речовин у навколишнє середовище. (2 бали)

  1. Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при використанні яких можливе потрапляння … … у навколишнє середовище. (2 бали)

  1. Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при використанні яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у … … . (2 бали)

  1. … називаються такі … іонізуючого випромінювання, при використанні яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє середовище. (2 бали)

  1. До основних принципів захисту при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання відносяться: (4 бали)

А) – переробка відкритих джерел у закриті перед початком використання;

Б) – виконання принципів захисту, що застосовуються при роботі закритими джерелами;

В) – герметизація виробничого устаткування;

Г) – заходи планувального характеру;

Д) – застосування санітарно-технічних засобів і устаткування, використання спеціальних захисних матеріалів.

  1. До основних принципів захисту при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання відносяться: (4 бали)

А) – використання антидотів;

Б) – використання засобів індивідуального захисту і санітарної обробки персоналу;

В) – дотримання правил особистої гігієни;

Г) – очищення від радіоактивних забруднень поверхонь конструкцій, апаратури і засобів індивідуального захисту;

Д) – використання радіопротекторів.

  1. До основних принципів захисту при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання не відносяться: (5 балів)

А) ○ – переробка відкритих джерел у закриті перед початком використання;

Б) ○ – виконання принципів захисту, що застосовуються при роботі закритими джерелами;

В) ○ – герметизація виробничого устаткування;

Г) ○ – заходи планувального характеру;

Д) ○ – застосування санітарно-технічних засобів і устаткування, використання спеціальних захисних матеріалів.

  1. До основних принципів захисту при роботі з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання не відносяться: (2 бали)

А) ○ – використання антидотів;

Б) ○ – використання засобів індивідуального захисту і санітарної обробки персоналу;

В) ○ – дотримання правил особистої гігієни;

Г) ○ – очищення від радіоактивних забруднень поверхонь конструкцій, апаратури і засобів індивідуального захисту;

Д) ○ – використання радіопротекторів.

  1. Що відноситься до основних складових електромагнітного випромінювання Сонця? (5 балів)

А) – інфрачервоне;

Б) – акустичне;

В) – видиме;

Г) – ультрафіолетове;

Д) – рентгенівське ;

Е) – γ - випромінювання.

  1. Які види випромінювання не відноситься до основних складових електромагнітного випромінювання Сонця? (6 балів)

А) ○ – інфрачервоне;

Б) ○ – акустичне;

В) ○ – видиме;

Г) ○ – ультрафіолетове;

Д) ○ – рентгенівське;

Е) ○ – γ - випромінювання.

  1. Електромагнітне поле як засіб зв`язку має такі властивості: (5 балів)

А) – поширюється в будь-якому середовищі життя – воді повітрі, ґрунті та тканинах організму;

Б) – має максимальну швидкість поширення;

В) – впливає на органи почуття людини;

Г) – може поширюватися на будь-яку відстань;

Д) – може поширюватися за будь-якої погоди й незалежно від часу доби;

Е) – на нього реагують усі біосистеми.

  1. Які з перелічених нижче властивостей не відносяться до властивостей електромагнітного поля? (6 балів)

А) ○ – поширюється в будь-якому середовищі життя – воді повітрі, ґрунті та тканинах організму;

Б) ○ – має максимальну швидкість поширення;

В) ○ – впливає на органи почуття людини;

Г) ○ – може поширюватися на будь-яку відстань;

Д) ○ – може поширюватися за будь-якої погоди й незалежно від часу доби;

Е) ○ – на нього реагують усі біосистеми.

  1. Основними параметрами електромагнітних хвиль є: (3 бали)

А) – довжина хвилі;

Б) – частота коливань;

В) – швидкість розповсюдження;

Г) – напрям розповсюдження.

  1. Які з перелічених параметри електромагнітних хвиль не відносяться до основних? (4 бали)

А) ○ – довжина хвилі;

Б) ○ – частота коливань;

В) ○ – швидкість розповсюдження;

Г) ○ – напрям розповсюдження.

  1. Приведіть до відповідності назву діапазону антропогенного електромагнітного випромінювання і значення частоти коливань: (4 бали)

    1. 0,003 Гц – 30 кГц

    2. 30 кГц – 300 кГц

    3. 30 – 300МГц

    4. 300 МГц – 300 ГГц

А) низькочастотний

Б) радіохвилі високочастотні

В) радіохвилі ультрависокочастотні

Г) надвисокочастотний

  1. Приведіть до відповідності одиниці виміру частоти коливань електромагнітних хвиль: (4 бали)

А) 1 Гц =

  1. 1 Гц

  2. 103 Гц

  3. 106 Гц

  4. 109 Гц

Б) 1 кГц =

В) 1 МГц =

Г) 1 ГГц =

  1. Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини залежать від: (6 балів)

А) – діапазону частот;

Б) – інтенсивності впливу відповідних чинників;

В) – довготривалості опромінення;

Г) – режиму опромінювання;

Д) – психологічного стану людини;

Е) – розмірів поверхні тіла, яка опромінюється;

Ж) – індивідуальних особливостей організму.

  1. Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини не залежать від: (7 балів)

А) ○ – діапазону частот;

Б) ○ – інтенсивності впливу відповідних чинників;

В) ○ – довготривалості опромінення;

Г) ○ – режиму опромінювання;

Д) ○ – психологічного стану людини;

Е) ○ – розмірів поверхні тіла, яка опромінюється;

Ж) ○ – індивідуальних особливостей організму.

  1. Унаслідок дії на організм людини електромагнітних випромінювань ВЧ- та УВЧ – діапазонів (30 кГ – 300 МГц) спостерігаються: (7 балів)

А) – загальна слабкість;

Б) – підвищена втома;

В) – пітливість;

Г) – сонливість;

Д) – сухість у роті;

Е) – розлад сну;

Ж) – головний біль;

З) – больові відчуття в області серця.

  1. Унаслідок дії на організм людини електромагнітних випромінювань ВЧ- та УВЧ – діапазонів (30 кГ – 300 МГц) не спостерігаються: (8 балів)

А) ○ – загальна слабкість;

Б) ○ – підвищена втома;

В) ○ – пітливість;

Г) ○ – сонливість;

Д) ○ – сухість у роті;

Е) ○ – розлад сну;

Ж) ○ – головний біль;

З) ○ – біль в ділянці серця.

  1. До засобів і заходів захисту від електромагнітного випромінювання відносяться: (7 балів)

А) – захист часом;

Б) – захист відстанню;

В) – екранізація джерел випромінювання;

Г) – зменшення випромінювання безпосередньо в самому джерелі;

Д) – екранування робочих місць;

Е) – засоби індивідуального захисту;

Ж) – виділення зон випромінювання;

З) – створення штучної обмінної вентиляції.

  1. До засобів і заходів захисту від електромагнітного випромінювання не відносяться: (8 балів)

А) ○ – захист часом;

Б) ○ – захист відстанню;

В) ○ – екранізація джерел випромінювання;

Г) ○ – зменшення випромінювання безпосередньо в самому джерелі;

Д) ○ – екранування робочих місць;

Е) ○ – засоби індивідуального захисту;

Ж) ○ – виділення зон випромінювання;

З) ○ – створення штучної обмінної вентиляції.

  1. Інфрачервоне випромінювання – це … … спектра з довжиною хвилі 700 нм – 100 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного … з … хвилі 700 нм – 100 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного спектра з довжиною … 700 нм – 100 мкм, … якого при поглинанні викликає у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі … … – 100 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі 700 нм – … … , енергія якого при поглинанні викликає у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі 700 нм – 100 мкм, енергія якого при … … у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі 700 нм – 100 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у … … ефект. (2 бали)

  1. Інфрачервоне випромінювання – це частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі 700 нм – 100 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовині … … . (2 бали)

  1. … … – це частина електромагнітного спектра з довжиною хвилі 700 нм – 100 мкм, енергія якого при поглинанні викликає у речовині тепловий ефект. (2 бали)

  1. До наслідків сонячного удару належать: (6 балів)

А) – отруєння;

Б) – головний біль;

В) – запаморочення;

Г) – прискорення дихання;

Д) – втрата свідомості;

Е) – порушення координації рухів;

Ж) – тяжкі ураження мозкових тканин.

  1. До наслідків сонячного удару не належать: (7 балів)

А) ○ – отруєння;

Б) ○ – головний біль;

В) ○ – запаморочення;

Г) ○ – прискорення дихання;

Д) ○ – втрата свідомості;

Е) ○ – порушення координації рухів;

Ж) ○ – тяжкі ураження мозкових тканин.

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це … … електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200–400 нм. Особливістю ультрафіолетового випромінювання є висока сорбційність – їх поглинає більшість тіл. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це частина спектру … … з довжиною хвилі 200–400 нм. Особливістю ультрафіолетового випромінювання є висока сорбційність – їх поглинає більшість тіл. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це частина спектру електромагнітних коливань з … … 200–400 нм. Особливістю ультрафіолетового випромінювання є висока сорбційність – їх поглинає більшість тіл. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це частина спектру електромагнітних коливань з довжиною хвилі …–… нм. Особливістю ультрафіолетового випромінювання є висока сорбційність – їх поглинає більшість тіл. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це частина спектру електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200–400 нм. … ультрафіолетового випромінювання є … сорбційність – їх поглинає більшість тіл. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це частина спектру електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200–400 нм. Особливістю ультрафіолетового випромінювання є висока … – їх … більшість тіл. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання – це частина спектру електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200–400нм. Особливістю ультрафіолетового випромінювання є висока сорбційність – їх поглинає … … . (2 бали)

  1. … … – це частина спектру електромагнітних коливань з довжиною хвилі 200 – 400 нм. Особливістю … … є висока сорбційність – їх поглинає більшість тіл. (4 бали)

  1. До штучних джерел ультрафіолетового випромінювання належать: (4 бали)

А) – електрозварювання;

Б) – електротравлення сталі;

В) – рентгенівські установки;

Г) – апаратура електрозв`язку;

Д) – станції радіомовлення.

  1. До штучних джерел ультрафіолетового випромінювання не належать: (5 балів)

А) ○ – електрозварювання;

Б) ○ – електротравлення сталі;

В) ○ – рентгенівські установки;

Г) ○ – апаратура електрозв`язку;

Д) ○ – станції радіомовлення.

  1. Ультрафіолетове випромінювання … … 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі … – … (10–20) нм має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) … … велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже … … і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є … для … , але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у … … ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці … … озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються … … атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром … і на … Землі вони практично відсутні. (2 бали)

  1. Ультрафіолетове випромінювання довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні … вони практично … . (2 бали)

  1. … … довжиною хвилі 10–20 нм (дальній діапазон) має дуже велику енергію і є згубним для людини, але у природних умовах ці хвилі поглинаються озоновим шаром атмосфери і на поверхні Землі вони практично відсутні. (2 бали)