Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДИЗИ

.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
43.52 Кб
Скачать
  1. Цели и задачи курса. Эволюционное развитие дозиметрии ионизирующих излучений. Ядерная энергетика и проблемы радиационной безопасности человека и окружающей среды. Ядерно-физические методы в науке и технике, научно-технический прогресс и дозиметрия. Прикладные аспекты дозиметрии. Современные проблемы дозиметрии.

  2. Скалярные и дифференциальные характеристики поля излучения. Токовые и потоковые величины в рассеивающей и поглощающей среде.

  3. Физические, нормируемые и операционные дозиметрические величины.

  4. Переданная энергия излучения. Поглощенная доза излучения. Керма. Экспозиционная доза.

  5. Относительная биологическая эффективность. Взвешивающий коэффициент излучения, его связь с линейными потерями энергии.

  6. Эквивалентная доза в органе или ткани. Эквивалент дозы.

  7. Эффективная доза. Амбиентный эквивалент дозы. Индивидуальный эквивалент дозы на заданной глубине.

  8. Соотношение между эффективной дозой и ее оценками с помощью операционных величин.

  9. Связь мощности поглощенной дозы с интенсивностью фотонного излучения. Гамма-постоянная, керма-постоянная, керма-эквивалент и гамма-эквивалент радионуклидного источника.

  10. Связь физических и операционных дозиметрических величин, воздушной кермы с поглощенной дозой в облученном веществе.

  11. Сечения взаимодействия ионизирующего излучения с веществом. Закон ослабления узкого и широкого пучка.

  12. Преобразование энергии фотонного излучения в веществе. Коэффициенты передачи и поглощения энергии. Электронное равновесие.

  13. Эффективный атомный номер вещества. Средняя энергия ионообразования. Соотношение Брэгга-Грея.

  14. Радиочувствительность различных биологических видов. Первичные механизмы взаимодействия ионизирующих излучений с биологической тканью. Прямое и косвенное действие излучения.

  15. Особенности взаимодействия нейтронов с биологической тканью. Биологические последствия облучения. Детерминированные, соматико-стохастические и генетические радиационные эффекты.

  16. Внутреннее облучение. Пути проникновения радионуклидов. Понятие метаболизма. Скорость биологического выведения. Радиобиологические характеристики основных радионуклидов.

  17. Нормирование уровней и регламентируемые величины, характеризующие внешнее и внутреннее облучение. Принципы нормирования. Линейная беспороговая концепция.

  1. Нормирование дозовой нагрузки. Основные нормативные документы: «Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», «Нормы радиационной безопасности (НРБ-2000)». Нормируемые величины.

  2. Категории облучаемых лиц. Группы критических органов. Допустимая мощность дозы (ДМД), пределы доз, допустимые уровни внешнего облучения для различных видов излучения.

  3. Нормирование дозовых пределов и расчет дозы при смешанном и комбинированном воздействии.

  4. Допустимые уровни загрязнения. Контрольные уровни. Условия оценки дозовой нагрузки при сочетании внутреннего и внешнего облучения.

  5. Естественные и искусственные источники. Естественный и естественный техногенно-измененный фон. Проблема радона. Требования НРБ-2000 к защите от природного облучения в производственных условиях.

  6. Требования НРБ-2000 к ограничению природного облучения населения. Облучение в медицинских целях. Ограничение медицинского облучения. Радиационный фон, обусловленный испытанием ядерного оружия. Нормы, задачи.

  7. Предмет радиометрии. Радиометрический контроль на предприятиях ядерно-энергетического цикла. Радиометрический контроль объектов окружающей среды. Задачи, приборы , измеряемые параметры.

  8. Метрология радионуклидов. Средства измерений: меры и измерительные приборы. Образцовые меры и образцовые измерительные приборы. Государственный первичный эталон единицы активности. Государственные специальные эталоны.

  9. Систематическая и случайная погрешности измерений. Статистическая обработка результатов измерений.

  10. Методы измерения абсолютной активности радионуклидов. Метод фиксированного телесного угла. Метод 4π-счета. Метод совпадений. Относительный метод измерения активности с помощью образцовых мер.

  11. Метод измерения гамма-излучающих радионуклидов в смеси. Методы измерения удельной активности. Относительный метод измерения удельной активности. Измерение удельной активности «толстой» пробы

  12. Основные источники излучения на АЭС .Ядерный реактор, отработанное топливо, трубопроводы и оборудование первого контура, хранилище отходов, датчики контрольно-измерительных приборов, детали и механизмы системы управления и защиты.

  13. Активная зона работающего реактора как основной источник гамма и нейтронного излучения.

  14. Состав излучения остановленного реактора.

  15. Требование для организации работ с источниками ионизирующих излучений. Порядок работы с закрытыми радионуклидными источниками. Требования к закрытым источникам.

  16. Работа с открытыми радионуклидными источниками. Оказания неотложной помощи при радиационных поражениях. Применение индивидуальных средств защиты – как вынужденная мера. Требования к индивидуальным средствам защиты. Деление средств индивидуальной защиты на средства повседневного назначения и кратковременного пользования.

  17. Требования по радиационной безопасности в контролируемой зоне. Средства индивидуального контроля доз внешнего облучения и порядок их использования

  18. Защита временем, количеством, расстоянием. Расчет защиты от первичного гамма-излучения радионуклидов: использование универсальных таблиц, номограмм,

  19. Метод расчет защиты с использованием слоев половинного ослабления, метод конкурирующих линий.

  20. Расчет защиты от рассеянного гамма-излучения. Расчет защиты от гамма-излучения объемных источников. Защита от альфа- и бета-частиц.

  21. Метод длин релаксации. Концепция сечения выведения. Дозовый состав нейтронов в защите.

  22. Расчет полной мощности дозы нейтронов с использованием дозового фактора накопления.

  23. Активация материалов в поле нейтронов. Альбедо нейтронов. Материалы для защиты от нейтронов.

  24. Характеристики активных зон отечественных реакторов как источников излучения. Общие понятия функции защиты. Принципы проектирования защиты реактора. Разделение защиты на первичную и вторичную.

  25. Эффективность защиты. Взаимосвязь эффективности ослабления излучения в первичной и вторичной защите. Учет требований безопасности реактора и экономичности ядерной установки при нештатных и аварийных ситуациях.

  26. Обеспечение допустимых уровней мощности ионизирующих излучений в посещаемых помещениях. Совместное проектирование реактора, защиты, контуров теплоносителя и вспомогательных систем на всех стадиях разработки.

  27. Многоцелевое назначение конструкций, экранов тепловой и радиационной защиты, оборудования первого контура.

  28. Мощность дозы излучения на входе во вторичную защиту. Состав материалов, толщин и геометрия слоев защиты. Структура системы «источник-защита» на примере ВВЭР-1000.

  29. По какому закону изменяется активность радиоактивного источника во времени. Что называется постоянной распада?

  30. Экспериментальные методы измерения активности при радиоактивном распаде ядер, измерение удельной и объемной активности

  31. Методика статистической обработки результатов измерений.

  32. Порядок измерений и обработки результатов при измерениях в присутствие фона.

  33. Что такое абсолютная и относительная погрешность измерений при измерении активности и мощности дозы, зависимость относительной погрешности измерения от времени измерения.

  34. Объясните природу случайных погрешностей измерения радиоактивности, опишите способ и особенности вычисления случайной погрешности таких измерений, а также характер математического распределения случайной величины

  35. Особенности взаимодействия нейтронов с биологической тканью

  36. Требования для организации работ с источниками ионизирующих излучений

  37. Требования при производстве радиационно - опасных работ на АЭС

  38. Организация радиационной защиты на АЭС