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酸欠
30問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    ボンベの09-23とは()を示している

    容器検査合格年月

  • 2

    ボンベのV6.8とは()を示している

    内容積

  • 3

    ボンベのW3.3とは()を示している

    容器の質量

  • 4

    ボンベのTP49.0Mとは()を示している

    耐圧試験圧力

  • 5

    ボンベのFP29.4Mとは()を示している

    最高充填圧力

  • 6

    ボンベのDC0.84とは

    胴部における許容傷の深さ

  • 7

    ボンベのDD0.41とは

    胴部以外における許容傷の深さ

  • 8

    ボンベのALとは()を示しており、ALは()である。

    容器の材料、アルミニウム

  • 9

    ボンベの容器及び付属のそく止弁はFRP複合容器は、()ごとに定期検査

    製造後3年

  • 10

    ボンベが一般複合容器であって、当該容器の刻印等に示された年月から()を経過したものには高圧ガスを充てんしてはならない

    15年

  • 11

    ボンベの塗色は酸素ボンベ()、水素ガス()、液化炭酸ガス()、空気ボンベ()

    黒色、赤色、緑色、ねずみ色

  • 12

    空気呼吸器を使用した隊員の1分間の呼吸量【ℓ/分】は()で求めることができる

    内容量「V」×使用量「Pa」÷時間「分」

  • 13

    空気呼吸器を使用した活動時間(分)の算定は、ボンベの()で求めることができる

    内容量「V」×残圧「Pa」÷呼吸量「ℓ/分」

  • 14

    空気呼吸器を使用し、激動時の呼吸量が100ℓ/分の隊員が30MPaのボンベを使用して現場で安全に活動できるのは()である

    6.8「V」×270「Pa」÷100「ℓ/分」≒18分

  • 15

    GX6000は酸素濃度が()に達すると第一警報が、()で第二警報が吹鳴し、濃度が()が検知の上限である

    19.5vo1%、18.0vo1%、40vo1%

  • 16

    GX6000は硫化水素濃度が()に達すると第一警報が、()に達すると第二警報が吹鳴し、濃度が()が検知の上限である

    1.0ppm、10.0ppm、30.0ppm

  • 17

    GX6000は一酸化炭素濃度が()に達すると第一警報が、()で第二警報が、濃度が()が検知の上限である

    25ppm、50ppm、500ppm

  • 18

    GX6000は可燃性ガス濃度が()に達すると第一警報が、()で第二警報が吹鳴し、濃度が()が検知の上限である

    10%LEL、50%LEL、100%LEL

  • 19

    大気中には酸素が()、窒素が()、その他の気体が()で構成されている

    約21%、約78%、約1%

  • 20

    高濃度酸素の吸引は()を引き起こす

    酸素中毒

  • 21

    ppmとはガスの濃度を100万分の1の単位で表すもので、1ppmは()である

    0.0001

  • 22

    vo1%とはガスの濃度を体積の100万分の1であらわすもので、1vo1%は()ppmである

    10000

  • 23

    %LELとは、可燃性ガスの()を100として可燃性ガスの濃度を100分の1であらわすものである

    爆発下限界濃度

  • 24

    大気全体の圧力のうち、酸素の及ぼす圧力を()という

    酸素分圧

  • 25

    酸素欠乏症は酸素濃度が()%くらいから自覚症状が現れて、()%以下では死の危険性が生じる

    16、10

  • 26

    硫化水素は、特有の()臭があり、()色、()性、比重()であり、空気と混合しやすく、水に溶け()気体である

    腐卵、無、可燃、1.19、やすい

  • 27

    酸欠現場での活動は、周囲の状況にもよるが、()を実施する必要があり、方法としては()と()がある

    換気、自然換気、機械換気

  • 28

    酸素欠乏の原因として「空気中の酸素が消費されて発生する」場合が挙げられるが、さらに()、()、()に分類することができる

    科学的な酸素消費、生物学的な酸素消費、人間の呼吸

  • 29

    酸素欠乏の原因として「無酸素気体に置き換えられる」場合が挙げられるが、具体的には爆発防止や酸化防止のために使用される()、金属の溶接、各種金属の精製、製造などに使用される()、消火性能の高さや、電気機器火災の危険性がないとされる()、消火設備に使用される()等がある

    窒素、アルゴン、フロン、二酸化炭素

  • 30

    酸素欠乏の原因として、「酸素欠乏空気等の噴出、流入等」が挙げられるが、酸素欠乏空気等の噴出原因は、().().()の湧出、低気圧時の湧出が挙げられる

    逆流、貫流、地層内埋没空気

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    問題一覧

  • 1

    ボンベの09-23とは()を示している

    容器検査合格年月

  • 2

    ボンベのV6.8とは()を示している

    内容積

  • 3

    ボンベのW3.3とは()を示している

    容器の質量

  • 4

    ボンベのTP49.0Mとは()を示している

    耐圧試験圧力

  • 5

    ボンベのFP29.4Mとは()を示している

    最高充填圧力

  • 6

    ボンベのDC0.84とは

    胴部における許容傷の深さ

  • 7

    ボンベのDD0.41とは

    胴部以外における許容傷の深さ

  • 8

    ボンベのALとは()を示しており、ALは()である。

    容器の材料、アルミニウム

  • 9

    ボンベの容器及び付属のそく止弁はFRP複合容器は、()ごとに定期検査

    製造後3年

  • 10

    ボンベが一般複合容器であって、当該容器の刻印等に示された年月から()を経過したものには高圧ガスを充てんしてはならない

    15年

  • 11

    ボンベの塗色は酸素ボンベ()、水素ガス()、液化炭酸ガス()、空気ボンベ()

    黒色、赤色、緑色、ねずみ色

  • 12

    空気呼吸器を使用した隊員の1分間の呼吸量【ℓ/分】は()で求めることができる

    内容量「V」×使用量「Pa」÷時間「分」

  • 13

    空気呼吸器を使用した活動時間(分)の算定は、ボンベの()で求めることができる

    内容量「V」×残圧「Pa」÷呼吸量「ℓ/分」

  • 14

    空気呼吸器を使用し、激動時の呼吸量が100ℓ/分の隊員が30MPaのボンベを使用して現場で安全に活動できるのは()である

    6.8「V」×270「Pa」÷100「ℓ/分」≒18分

  • 15

    GX6000は酸素濃度が()に達すると第一警報が、()で第二警報が吹鳴し、濃度が()が検知の上限である

    19.5vo1%、18.0vo1%、40vo1%

  • 16

    GX6000は硫化水素濃度が()に達すると第一警報が、()に達すると第二警報が吹鳴し、濃度が()が検知の上限である

    1.0ppm、10.0ppm、30.0ppm

  • 17

    GX6000は一酸化炭素濃度が()に達すると第一警報が、()で第二警報が、濃度が()が検知の上限である

    25ppm、50ppm、500ppm

  • 18

    GX6000は可燃性ガス濃度が()に達すると第一警報が、()で第二警報が吹鳴し、濃度が()が検知の上限である

    10%LEL、50%LEL、100%LEL

  • 19

    大気中には酸素が()、窒素が()、その他の気体が()で構成されている

    約21%、約78%、約1%

  • 20

    高濃度酸素の吸引は()を引き起こす

    酸素中毒

  • 21

    ppmとはガスの濃度を100万分の1の単位で表すもので、1ppmは()である

    0.0001

  • 22

    vo1%とはガスの濃度を体積の100万分の1であらわすもので、1vo1%は()ppmである

    10000

  • 23

    %LELとは、可燃性ガスの()を100として可燃性ガスの濃度を100分の1であらわすものである

    爆発下限界濃度

  • 24

    大気全体の圧力のうち、酸素の及ぼす圧力を()という

    酸素分圧

  • 25

    酸素欠乏症は酸素濃度が()%くらいから自覚症状が現れて、()%以下では死の危険性が生じる

    16、10

  • 26

    硫化水素は、特有の()臭があり、()色、()性、比重()であり、空気と混合しやすく、水に溶け()気体である

    腐卵、無、可燃、1.19、やすい

  • 27

    酸欠現場での活動は、周囲の状況にもよるが、()を実施する必要があり、方法としては()と()がある

    換気、自然換気、機械換気

  • 28

    酸素欠乏の原因として「空気中の酸素が消費されて発生する」場合が挙げられるが、さらに()、()、()に分類することができる

    科学的な酸素消費、生物学的な酸素消費、人間の呼吸

  • 29

    酸素欠乏の原因として「無酸素気体に置き換えられる」場合が挙げられるが、具体的には爆発防止や酸化防止のために使用される()、金属の溶接、各種金属の精製、製造などに使用される()、消火性能の高さや、電気機器火災の危険性がないとされる()、消火設備に使用される()等がある

    窒素、アルゴン、フロン、二酸化炭素

  • 30

    酸素欠乏の原因として、「酸素欠乏空気等の噴出、流入等」が挙げられるが、酸素欠乏空気等の噴出原因は、().().()の湧出、低気圧時の湧出が挙げられる

    逆流、貫流、地層内埋没空気