344. Определения разных участков поверхности тела человека и их температуры -это:
Теплообмен.
Актинография.
Радиография. 4.Термография.
5. Реография.
345. Просвечивание внутренних органов электромагнитными волнами:
Авторадиография.
Томография.
Лучевая диагностика.
Ультразвуковая диагностика. 5.Рентгеноскопия.
Отношение спектральной энергетической светимости любого тела к его соответствующему монохроматическому коэффициенту поглощения – это:
Спектральная плотность энергетической светимости серого тела 2.Спектральнаяплотностьэнергетическойсветимости
Спектральная энергия плотного тела
Энергетическая светимость любого тела
Энергетическая коэффициент поглощения любого тела
Спектральная плотность энергетической светимости: 1.
353. Отношение энергии электромагнитного излучения, поглощаемой телом, к энергии падающей называется:
Поглощательнойспособностью.
Отражательной способностью
Коэффициентом пропускания.
Коэффициентом отражения.
Излучательной способностью.
354. Энергетическая светимость абсолютно черного тела прямо пропорциональна его абсолютной температуре – это закон:
Бугера-Бера-Ламберта
Вина
Стокса
Стефана–Больцмана
Уравнение Эйнштейна
Спектры фотобиологического действия зависят от:
смещения
периода
скорости
длины волны
ускорение
По виду спектра фотобиологических процессов определяют:
интенсивность света
природу света
природу и плотность вещества 4.структуруи основувещества
5. длину волны поглощаемого света
Состав 𝛼частицы:
1. 2 протонаи 2 нейтрона 2.2протонаи2электрона
протон и нейтрон
протон и 2 нейтрона
2 протона и электрона
358. Состав ядра атомов:
1. из нейтронов и электронов 2.изнейтроновипротонов
из протонов и электронов
из нейтронов
из протонов
359. Какое излучение обладает наименьшой проникающей способностью: 1.-излучение
-изл
учение
-излучение
все примерно одинаковы
все три не обладают
360. Какое из трех типов больше других отклоняется магнитными и электрическими полями:
– излучение
– излучение
– излучение
𝛼β- излучения 5.𝛼β𝛾-излучения
361. Какое из трех типов меньше других отклоняется магнитными и электрическими полями?
– излучение
– излучение 3.–излучение
𝛼β- излучения
𝛼β𝛾- излучения
362. Масса - частицы равна:
массе протона и два электрона
массе двух протонов и одного электрона
массе двух электронов и одного нейтрона 4.масседвухпротоновидвухнейтронов
5. массе нейтрона
363. Число нейтронов в ядре определяется:
1. N=A/Z 2.N=A-Z
N=A+Z
N=AּZ
N=Z/A
364. Массовые числа ядра:
Количество электронов
Количество нуклонов 3.Количество нейтронов 4.Количество протонов
5. Количество позитронов
Длина волны жесткого рентгеновского излучения:
1. 0.0001-0.1 нм
2. 0.1 - 80 нм
3. 20 - 500 мкм
4. 0.01 - 10 мкм
5.0.01 -0.1 нм
Длина волны оптического диапазона: 1. (0,4-0,8)∙106 м
2.(0,4-0,8)∙108 м
3.(0,4-0,8)∙10-8 м
4.(0,4-0,8)∙10-6 м
5.(0,4-0,8)∙107 м
Величина, используемая в радиационной защите как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности - это:
Эквивалентнаядоза
Экспозиционная доза
Поглощённая доза
Мощностьэкспозиционнойдозы
Интегральнаядоза
Поглощённая доза:
какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемого вещества
определяется отношением рассеянной энергии ионизирующего излучения к плотности поглощающего вещества:
какое количество энергии излучения рассеянно в единице массы облучаемого вещества
определяется отношением отраженной энергии ионизирующего излучения к объему поглощающего вещества
369. Экспозиционная доза определяет:
энергия излучения, преобразованная в кинетическую энергию заряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха
энергия ионизирующей способности ультрафиолетовых и инфракрасных излучений 3.энергияионизирующейспособности рентгеновскихигамма-лучей
энергияизлучения,преобразованнаявпотенциальнуюэнергиюзаряженныхчастицв единицемассыатмосферного воздуха
энергия ионизирующей способности радиоволн и гамма-лучей
отношение произведение заряда всех ионов одного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха
отношение разности заряда всех ионов одного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха
отношение суммарного заряда всех ионов разного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха
отношение произведение заряда всех ионов разного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха
Отношение суммарного заряда всех ионов одного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха – это:
Эквивалентнаядоза