Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Выберите один правильный ответ



001. Какой вид излучения не имеет заряда, но частицы обладают массой?

а) a

б) b

в) нейтронное

г) g

д) протонное

 

002. Наибольшую линейную плотность ионизации имеет излучение:

а) b

б) поток нейтронов

в) g

г) a

 

003. Эквивалентная доза ионизирующего излучения измеряется в:

а) Грей, Рад                                                 

б) Кюри, Беккерель

в) Рентген, Кулон/кг

г) Бэр, Зиверт

 

004. Поглощенная доза ионизирующего излучения измеряется в:

а) Рад, Грей                                                 

б) Рентген, Кулон/кг

в) Кюри, Беккерель

г) Бэр, Зиверт

д) Мр/час, Мкр/сек

 

005. Для учета биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения для человека используется:

а) постоянная распада

б) взвешивающий коэффициент

в) линейная плотность ионизации

г) гамма-постоянная

д) линейная передача энергии

 

006. Взвешивающий коэффициент для b-излучения при хроническом облучении всего тела человека равен:

а) 30

б) 20

в) 10

г) 5

д) 1

 

007. Уровень радиоактивного загрязнения поверхностей выражается в:

а) Ки                                                 

б) Бк/см2

в) Част/см2/мин

г) МкР/час

д) Зиверт

 

008. Активность радиоактивного вещества - это:

а) поглощенная энергия, рассчитанная на единицу массы                              

б) энергия квантового излучения

в) число распадов за единицу времени

г) время выведения радионуклида из организма

 

009. Кислородный эффект отсутствует при действии на организм:

а) a-излучения

б) b-излучения

в) g-излучения

г) рентгеновское излучения

д) нейтронного излучения

 

010. Для определения удельной радиоактивности используются:

а) дозиметры групповой дозиметрии                                          

б) радиометры

в) индивидуальные дозиметры

г) индикаторы

д) спектрометры излучения человека

 

011. Термолюминесцентная дозиметрия используется для:

а) индикации загрязненности средств индивидуальной защиты                    

б) индикации загрязненности кожных покровов

в) индивидуального дозиметрического контроля

г) определения удельной активности биопроб

д) групповой дозиметрии

 

012. К какой группе радиологических приборов относятся приборы, измеряющие мощность дозы ионизирующего излучения?

а) приборы групповой дозиметрии

б) радиометры

в) индикаторы ионизирующего излучения

г) индивидуальные дозиметры

 

013. Уровень загрязненности поверхностей радионуклидами измеряется:

а) приборами групповой дозиметрии

б) индивидуальными дозиметрами

в) счетчиками излучения человека

г) радиометрами

 

014. Время, в течение которого активность радионуклида в организме уменьшается вдвое, называется:

а) эффективным периодом                        

б) периодом полувыведения

в) постоянной распада

г) периодом полураспада

 

015. "Ход с жесткостью" - это зависимость показаний прибора от:

а) вида излучения                                                              

б) объема ионизационной камеры

в) энергии излучения

г) мертвого времени счетчика

 

016. Время, в течение которого активность изотопа уменьшается вдвое, называется:

а) эффективным периодом                        

б) постоянной распада

в) периодом полувыведения

г) периодом полураспада

 

017. Для сопоставления биологического действия различных видов излучения в радиобиологии принято понятие:

а) коэффициент качества

б) взвешивающий коэффициент

в) относительная биологическая эффективность

г) коэффициент накопления

д) коэффициент дискриминации

 

018.Поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, называется:

а) эффективная доза

б) поглощенная доза

в) эквивалентная доза

г) экспозиционная доза

д) мощность дозы

 

019. Источники загрязнения окружающей среды искусственными радионуклидами:

а) рентгенодиагностические процедуры                        

б) предприятия ядерно-топливного цикла, применение и испытание ядерного оружия, медицинские диагностические процедуры

в) продукты сгорания органического топлива

г) космические излучения

д) почвенный воздух

 

020. Международная классификация аварий и происшествий на АЭС выделяет (без учета нулевого):

а) 3 уровня                           

б) 5 уровней

в) 7 уровней

г) 9 уровней

д) 11 уровней

 

021. Основной предел доз для персонала группы А составляет, мЗв:

а) 5                                        

б) 20

в) 50

г) 100

 

022. Для каждой категории облучаемых лиц критериями допустимого радиационного воздействия являются:

а) основные пределы доз                                       

б) основные пределы доз и допустимые уровни

в) основные пределы доз, допустимые уровни и контрольные уровни

г) основные пределы доз, допустимые уровни, контрольные уровни и рекомендуемые уровни

 

023. Все работы с открытыми источниками ионизирующих излучений подразделяются на следующее число классов:

а) 2                                        

б) 3

в) 5

г) 7

 

024. Все радионуклиды по степени радиационной опасности подразделяются на следующее число групп:

а) 2                                        

б) 3

в) 4

г) 5

 

025. При планировании доз облучения персонала на следующий год контрольные уровни не должны:

а) увеличиваться

б) уменьшаться

в) изменяться

 

026. При работе с телегаммаустановками следует применять:

а) респираторы, спецканализацию, принцип лабиринта

б) принцип лабиринта, сигнализацию, блокировку дверей

в) блокировку дверей, теленаблюдение, пневмокостюмы

 

027. Какой из названных источников излучения относится к открытым?

а) стекляная ампула с раствором золота-198, находящаяся в свинцовом контейнере в сейфе

б) радий-226, запаянный в металлическую капсулу

в) порошок стронция-90 в металлическом цилиндре, используемый в качестве источника излучения для телегаммаустановки

г) кобальт-60, запаянный в стальную бусинку

д) золото-198 в виде проволоки, введенной в ткань опухоли

 

028. Периодические медицинские осмотры персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения, проводятся не реже:

а) 1 раза в месяц

б) 1 раза в квартал

в) 1 раза в 6 месяцев

г) 1 раза в год

д) 1 раза в 2 года

 

029. Рентгенологические исследования представляют опасность облучения:

а) внутреннего                                                                               

б) внешнего

г) внутреннего и внешнего

 

030. Наименьший вклад в коллективную лучевую нагрузку населения вносят:

а) рентгенодиагностика                                                                

б) рентгенотерапия

в) флюорография

г) радионуклидная диагностика

д) радиотерапия

 

031. Злокачественные опухоли у человека, обусловленные воздействием ионизирующих излучений, относятся к эффектам:

а) соматическим

б) соматическим, отдаленным

в) соматическим, отдаленным, генетическим

г) соматическим, отдаленным, генетическим, наследственным

 

032. Наибольшая концентрация радона отмечается в:

а) приземном слое воздуха зимой

б) приземном слое воздуха летом

в) воздухе над океаном

г) почвенном воздухе

д) в верхних слоях атмосферы

 

033. Наименьший радиационный фон от строительных материалов отмечается в зданиях, построенных из:

а) бетона

б) шлакоблоков

в) строительного камня

г) кирпича

д) дерева

 

034. Период полуочищения стратосферы от долгоживущих радионуклидов составляет:

а) 10-20 дней

б) 20-40 дней

в) 3-6 месяцев

г) 7-12 месяцев

д) 2-4 года

 

035. Отношение удельной активности одной среды по отношению к другой называется:

а) коэффициент ослабления

б) коэффициент накопления

в) коэффициент качества

г) взвешивающий коэффициент

д) коэффициент дискриминации

 

036. Основным путем поступления радионуклидов в организм человека в условиях среды обитания является:

а) с продуктами питания

б) с водой

в) с воздухом

г) через кожу

д) через слизистые оболочки

 

Выберите все правильные ответы

 

037. Какие характеристики верны для g-излучения?

а) обладает большой линейной плотностью ионизации

б) длина пробега квантов в воздухе достигает нескольких сот метров

в) не обладает зарядом и массой

г) имеет высокий уровень ЛПЭ

д) является корпускулярным излучением

 

038. Какие из указанных видов излучения не несут заряда?

а) a-излучение

б) b-излучение

в) g-излучение

г) поток нейтронов

д) рентгеновское излучение

 

039. Какие из указанных видов радиоактивных частиц обладают зарядом со знаком «+»?                              

а) a-излучение

б) электроны

в) позитроны

г) нейтроны

д) протоны

 

040. Какие из указанных видов радиоактивных частиц имеют заряд, но не обладают атомной массой?

а) a-частицы

б) электроны

в) позитроны

г) нейтроны

д) протоны

 

041. При каких радиоактивных превращениях образуются нейтроны?

а) a-распад

б) b-распад

в) К-захват

г) самопроизвольное деление ядер

д) термоядерные реакции

 

042. Из каких материалов следует изготавливать экраны для защиты от b-излучения?

а) свинец

б) пластмассы

в) алюминий

г) бор, кадмий

д) природный уран

 

043. Из каких материалов следует изготавливать экраны для защиты от g-излучения?

а) оргстекло

б) бор, кадмий

в) свинец

г) природный уран

д) легкие металлы

 

044. Какие из перечисленных процессов при облучении биологических объектов относятся к первичным?

а) образование свободных радикалов из воды

б) нарушение анаэробного распада глюкозы

в) образование перекисей из липидов

г) возникновение генных мутаций

д) возникновение хромосомных аберраций

 

045. Какие клетки организма более устойчивы к воздействию ионизирующего излучения?

а) гаплоидные клетки

б) диплоидные клетки

в) клетки с большой скоростью роста

г) клетки с высоким уровнем окислительного фосфорилирования

д) клетки в стационарной фазе

 

046. К детерминированным биологическим эффектам действия ионизирующих излучений у человека относятся:

а) острая лучевая болезнь

б) хроническая лучевая болезнь

в) рак легкого

г) клинически регистрируемые нарушения гемопоэза

д) наследственные нарушения у потомства

 

047. К стохастическим последствиям радиационного облучения человека относятся:

а) острая лучевая болезнь

б) хроническая лучевая болезнь

в) рак кишечника

г) наследственные нарушения

д) половая стерильность

 

048. Установлены следующие категории облучаемых лиц:

а) персонал

б) операторы АЭС

в) медицинские работники

г) все население

д) отдельные лица из населения

 

049. В группу А персонала входят:

а) врачи-радиологи

б)) санитарки радиологического отделения

в) лица из «критической» группы

г) лица из населения, привлекаемые для проведения спасательных работ при радиационной аварии

д) все население

 

050. Радиотоксичность изотопа зависит от:

а) вида радиоактивного превращения радионуклида

б) средней энергии одного акта распада

в) времени пребывания радионуклида в теле человека

г) иммунных сил организма

д) пути поступления радионуклида в организм

 

051. Человек находится в зоне смешанного гамма-бета-нейтронного излучения. В каких единицах следует оценивать дозу его внешнего облучения при проведении дозиметрического контроля?

а) Рад

б) Бэр

в) Рентген

г) Зиверт

д) Кулон/кг

 

052. Физические принципы защиты от воздействия закрытых источников ионизирующего излучения:

а) защита количеством

б) защита временем

в) защита расстоянием

г) защита герметизацией

д) защита экранами

 

053. К источникам излучения непрерывного действия относятся:

а) ускорители заряженных частиц

б) аппараты для g-дефектоскопии

в) рентгеновские аппараты

г) установки телегамматерапии

д) радиоизотопные уровнемеры, толщимеры

 

054. В отделении телегамматерапии используются следующие технические средства обеспечения радиационной безопасности:

а) достаточная толщина стен

б) принцип лабиринта

в) вынесение пульта управления в отдельное помещение

г) окно с просвинцованным стеклом для наблюдения за больным

д) дверь из листовой стали с механическим и ручным приводом

 

055. Дозиметрические исследования в рентгенорадиологических отделениях следует осуществлять:

а) на рабочем месте персонала

б) в местах стыков и соединений защитных экранов, стен

в) у смотровых окон, технологических отверстий, оконных и дверных проемов

г) на уровнях 150, 90 и 10 см от пола

д) в смежных помещениях и на прилегающей территории

 

056. Загрязнение радионуклидами рабочей зоны возможно:

а) при использовании ускорителей в медицине

б) при эксплуатации g-установок

в) при запланированном использовании открытых источников в промышленности, сельском хозяйстве, медицине

г) при эксплуатации рентгеновских аппаратов

д) в виде побочных продуктов при добыче и переработке радиоактивных руд

 

0057. Гигиеническими требованиями по защите персонала при выполнении работ с открытыми источниками ионизирующих излучений являются:

а) соблюдение физических принципов защиты

б) герметизация производственного оборудования и производственных процессов

в) правильная планировка помещений

г) преобладание притока над вытяжкой в I зоне

д) использование СИЗ

 

058. Формирование дозовых нагрузок персонала при рентгенодиагностических процедурах обусловлено:

а) физико-техническими характеристиками рентгеновского аппарата

б) использованием открытых источников излучения

в) квалификацией персонала

г) средствами индивидуальной защиты

д) общей нагрузкой работ по диагностике

 

059. Санитарно-дозиметрический контроль в медицинских учреждениях включает:

а) измерение мощности доз внешнего излучения

б) индивидуальный дозиметрический контроль

в) определение концентраций радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе

г) контроль за сбором, хранением и обезвреживанием радиоактивных отходов

д) дезактивацию загрязненных поверхностей и радиоактивных отходов

 

060. Плановый радиационный контроль на предприятиях, применяющих источники ионизирующего излучения включает:

а) определение уровней естественного радиационного фона

б) оценку длительности технологических процессов

в) оценку мощности доз на рабочих местах

г) определение содержания радионуклидов в воздухе рабочей зоны

д) медицинский контроль за персоналом

 

061. Радиационный фон подразделяется на:

а) космический

б) естественный

в) технологически измененный

г) медицинский

д) искусственный

 

062. Естественный радиационный фон формируется за счет следующих источников:

а) радионуклиды, содержащиеся в земной коре

б) космические излучения на поверхности Земли

в) ионизирующее излучение, создаваемое телевизорами и компьютерами

г) радионуклиды естественного происхождения в воздухе, воде, продуктах питания

д) естественные радионуклиды, поступающие при сжигании органического топлива

 

063. Технологически измененный естественный радиационный фон формируется за счет:

а) космических излучений при полетах на самолетах

б) радионуклидов, поступающих в биосферу с полезными ископаемыми и минеральными удобрениями

в) радиоактивных инертных газов, поступающих в атмосферу при работе ядерных реакторов

г) шлаков, образующихся при сжигании топлива

д) строительных материалов в помещениях

 

064. Искусственный радиационный фон формируется за счет следующих источников:

а) поступление радионуклидов в окружающую среду при работе атомных реакторов

б) поступление радионуклидов в окружающую среду при радиационных авариях

в) радиоактивное загрязнение окружающей среды при добыче и переработке урановых руд

г) поступление из земных пород в окружающую среду дочерних продуктов радия, тория, актиноурана

д) образование вторичных радионуклидов в атмосфере в результате космических излучений

 

065. Условиями, уменьшающими содержание радона в атмосферном воздухе, являются:

а) промерзание почвы

б) падение атмосферного давления

в) вспашка земли

г) паводок

д) поднятие на высоту

 

066. Радиоактивные отходы в медицинских учреждениях включают:

а) радиоактивные аэрозоли, удаляемые из вытяжных шкафов и боксов

б) жидкие радиоактивные отходы, возникающие вследствие дезактивации оборудования

в) радиоактивные отходы, выделяемые с экскрементами больных

г) твердые и жидкие отходы из рентгеновских кабинетов

д) отработавшие инструменты, спецодежда, СИЗ из отделений открытых источников

 

067. Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений обеспечивается следующими мерами:

а) контролем за естественной радиоактивностью биосферы

б) использованием современной технологии производств, обеспечивающей минимальное количество радиоактивных отходов и утечек

в) эффективными методами сбора, дезактивации и захоронения радиоактивных отходов

г) организацией санитарно-защитных зон и планировочными мероприятиями

д) медицинским контролем за персоналом радиологических объектов

 

068. Для удаления и дезактивации долгоживущих радионуклидов из жидких отходов на предприятиях используются следующие методы:

а) дистилляция

б) осадительные методы

в) коагуляция

г) выдерживание

д) ионный обмен

 

069. Твердые радиоактивные отходы перед захоронением обрабатывают методами:

а) сжигания

б) растворения

в) измельчения

г) прессования

д) стеклования, битумирования, цементирования

 

070. Основной вклад в облучение населения вносят следующие источники:

а) естественный радиационный фон

б) технологически измененный естественный радиационный фон

в) глобальные радиоактивные выпадения

г) рентгено- и радиологическая диагностика в медицине

д) атомные электростанции в условиях штатной работы

6.3. ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по радиационной гигиене

1.Гигиена труда и обеспечение радиационной безопасности персонала при выполнении рентгенодиагностических процедур.

2.Гигиеническая характеристика классов работ с радиоактивными веществами в открытом виде. Понятие о радиотоксичности. Требования по обеспечению радиационной безопасности при работах различного класса.

3.Гигиеническая характеристика современных методов лучевой диагностики и терапии. Рентгенологические исследования: тенденции и направления развития.

4.Дезактивация, виды и методы и средства дезактивации. Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений.

5.Доза излучения и единицы ее измерения (экспозиционная и поглощенная). Понятие о радиочувствительности, ЛПЭ и ОБЭ. Эквивалентная и эффективная дозы, единицы измерения.

6.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: активность источника, постоянная распада, гамма-эквивалент источника (определение понятиям, единицы измерения).

7.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: керма, флюенс, плотность потока частиц (определение понятиям, единицы измерения).

8.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: относительная биологическая эффективность излучения, коэффи­циент качества, эквивалентная доза (определение понятиям, единицы измерения).

9.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: поглощенная доза, мощность поглощенной дозы, плотность пото­ка энергии частиц (определение понятиям, единицы измерения).

10.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: полная гамма-постоянная радионуклида, дифференциальная гам­ма-постоянная, гамма-эквивалент источника (определение поня­тиям, единицы измерения).

11.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: расчетные методы оценки доз и контроля защиты от воздействия ионизирующих излучений.

12.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: физический период полураспада радионуклида, период биологи­ческого полувыведения, эффективный период полувыведения (оп­ределение понятиям, единицы измерения).

13.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: экспозиционная доза, мощность экспозиционной дозы, линейная передача энергии излучения (определение понятиям, единицы из­мерения).

14.Единицы физических величин в радио-дозиметрической практике: эффективная эквивалентная доза, коллективная, эффективная эк­вивалентная доза, полная эффективная эквивалентная доза (оп­ределение понятиям, единицы измерения).

15.Естественный радиационный фон (ЕРФ). Его влияние на организм человека. Техногенно измененный ЕРФ. Дозы облучения организма за счет этих источников.

16.Естественный радиоактивный фон. Его влияние на организм. Внешние и внутренние источники. Доза облучения организма, формируемая за счет этого источника.

17.Законодательные и нормативные документы в радиационной гигиене: Закон РФ «О радиационной безопасности населения», НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, их значение в обеспечении радиационной безопасности населения.

18.Закрытые и открытые источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение.

19.Индивидуальные и коллективные средства защиты. Спецодежда, изолирующие костюмы. Требования к материалу и конструкции.

20.Ионизирующие излучения корпускулярной природы: альфа-, бета-, нейтронное (общая гигиеническая характеристика). Виды взаимо­действия излучений с веществом, особенности защиты при обес­печении радиационной безопасности.

21.Ионизирующие излучения фотонной природы (общая гигиеническая характеристика). Виды взаимодействия излучений с веществом, особенности защиты при обеспечении радиационной безопасности.

23.Какие фильтрующие материалы применяются при отборе проб радиоактивных аэрозолей?

24.Медицинские и диагностические исследования как источник облучения населения. Регламентация дозовых нагрузок на пациентов.

25.Медицинское облучение. Особенности радиационной защиты пациентов и населения при проведении рентгенорадиологических процедур.

26.Методы гигиенической оценки радиоактивности воды. Отбор проб воды и приготовление препаратов для исследования.

27.Методы гигиенической оценки радиоактивности почвы. Отбор проб почвы и приготовление препаратов для исследования.

28.Нормы радиационной безопасности "НРБ-99/2009": регламентация облучения различных групп населения в аварийных ситуациях; планируемое повышенное облучение.

29.Нормы радиационной безопасности "НРБ-99/2009": требования к огра­ничению облучения населения техногенными и природными источ­никами радиации, контроль над выполнением норм.

30-2.Общие требования к контролю за радиационной безопасностью. Основные принципы обеспечения радиационной безопасности. Цель радиационного контроля. Объекты радиационного контроля.

31.Ограничение природного облучения. Радиационный контроль и санитарный надзор за радоном при проектировании и эксплуатации зданий жилищного, общественного и производственного назначения, за строительными материалами и минеральными удобрениями. Предварительная оценка допустимости использования воды для питьевых целей.

32.Опасные и вредные производственные факторы в рентгеновском кабинете. Планировка рентгеновского кабинета. Обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и пациентов при проведении рентгенологических процедур.

33.Определение радиоактивности. Виды радиоактивных распадов, причины, их вызывающие. Правило сдвига при различных видах распада.

34.Определение радиоактивности. Виды радиоактивных распадов, причины, их вызывающие. Правило сдвига при различных видах распада. Компаунд-ядра и ядерные реакции.

35.Организация работы центров Роспотребнадзора в области радиационной гигиены. Задачи.

36.Основной закон радиоактивного распада; использование в санитарно-дозиметрической практике. Характеристика понятий: физический период полураспада, постоянная радиоактивного распада, время жизни радионуклида.

37.Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений. Дезактивация. Виды, методы и средства дезактивации.

38.Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений. Пробле­ма удаления радиоактивных отходов. Гигиенические требования к размещению, планировке и оборудованию пунктов захоронения ра­диоактивных веществ.

39.Понятие о пределах доз, категориях облучаемых лиц (НРБ-99/2009). Основные регламентируемые величины техногенного облучения в контролируемых условиях.

40.Понятие об активности, удельной и объемной активности. Дозы, единицы доз.

41.Правила личной гигиены при работах с открытыми источниками ионизирующих излучений. Методы и способы дезактивации оборудования, рабочих помещений, СИЗ. Методы санитарной обработки персонала.

42.Предмет, содержание и задачи радиационной гигиены. Задачи санитарного надзора по разделу радиационной гигиены.

43.Принципы защиты при работе с закрытыми и открытыми источниками ионизирующих излучений и радиоактивными веществами.

44.Принципы защиты при работе с закрытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения и источниками, генерирующими ионизирующее излучение. Применение указанных источников в медицине.

45.Принципы защиты при работе с открытыми радионуклидными источниками ионизирующего излучения (ОИИИ). Группы радиационной опасности радионуклидов. Классы работ с ОИИИ. Требования к размещению и оборудованию помещений, в которых проводятся работы с ОИИИ.

46.Принципы обеспечения радиационной безопасности. Радиационный контроль. Цели, задачи и объекты радиационного контроля.

47.Принципы регистрации ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических приборов по их назначению и общие принципы устройства дозиметров.

48.Природные источники ионизирующего излучения. Естественная радиоактивность воздуха, почвы, воды, растительного и животного мира, тела человека. Фоновое облучение человека.

49.Пути обеспечения радиационной безопасности. Радиационная безопасность на объекте, использующем источники ионизирующих излучений, и вокруг него (санитарно-защитные зоны). Обеспечение радиационной безопасности персонала.

50.Радиационно-гигиеническая паспортизация и ЕСКИД - как часть системы обеспечения радиационной безопасности населения.

51.Радиационные аварии. Классификация, возможные последствия облучения. Этапы ликвидаций последствий радиационных аварий, критерии принятия решений.

52.Радиационный контроль и санитарный надзор за строительными материалами. Основы нормирования. Радиационный контроль и санитарный надзор жилых помещений.

53.Радиоактивность. Виды ядерных превращений. Закон радиоактивного распада. Единицы измерения радиоактивности.

54.Радиобиологические основы нормирования в радиационной гигиене. Стохастические и детерминированные эффекты действия ионизирующих излучений. Концепция линейного беспорогового радиационного воздействия.

56.Средства индивидуальной защиты, используемые при работах различного класса с открытыми источниками ионизирующих излучений.

57.Сущность ионизационного метода. Что такое «Ход с жесткостью» детектора? Какие виды дозиметрического контроля Вы знаете? 

Приложения

Приложение 1. Примерные нормы времени на выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы (согласно Приложению Б СТП 12 005 – 2004 Самостоятельная работа студентов)

 

Вид самостоятельной работы Единица измерения Норма времени, час
1 Выполнение:    
– курсового проекта (работы) 1 проект 50-80
  1 работа 20-40
– расчетно–графических (расчетных) заданий 1 задание 3-12
2 Решение отдельных задач 1 задача 0,3-0,5
3 Проработка:    
– конспекта лекций 1 час 0,5-1,0
- учебников, учебных пособий и обязательной литературы:    
материал излагается в лекциях: 1 п. л. 0,9-1,0
материал не излагается на лекциях 1 п. л. 1,5-2,0
специальной методической литературы: 1 п. л. 15-20
4 Изучение первоисточников по дис-циплинам цикла ГСЭ:    
- с составлением плана 1 п. л. 0,9-1,0
- с составлением конспекта 1 п. л. 1,5-2,0
5 Написание реферата 1 реферат 15-20
6 Составление обзора литературы обзор, 15-20 с. 15-20
7 Подготовка:    
- к семинарским занятиям: 1 занятие 2-2,5
- к выполнению лабораторной работы, оформлению отчета 4-х часовая работа 1-2
- к коллоквиуму 1 коллоквиум 5
- к контрольной работе 1 работа 2-3
8 Перевод текста с иностранного языка 1000 знаков 0,5-1,0

Примечание – 1 п. л. соответствует в среднем 16 страницам учебника (учебного пособия) обычного формата.

 

Приложение 2. Нормативные документы

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)»;

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71;

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям подготовки;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации;

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования;

Положение об основной образовательной программе высшего профессионального образования;

Устав БГМУ;

Положение о системе контроля качества освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования;

Положение о системе зачетных единиц и рейтинге образовательных достижений студентов;

Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов;

Приложение к СТП 12 100-02 Методические рекомендации по разработке педагогических тестов контроля качества обучения студентов;

СТП 12 100-02 Требования к фонду квалификационных заданий и тестов;

СТП 12 005-04 Самостоятельная работа студентов;

СТП 12 701-09 Практические и семинарские занятия. Общие требования к содержанию, выполнению и оформлению.  

Приложение 3. Используемые сокращения

ВПО - высшее профессиональное образование;

ООП - основная образовательная программа;

ОК - общекультурные компетенции;

ПК - профессиональные компетенции;

УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы;

ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 837; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.189 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь