16回 放射線防護
問題一覧
1
①行為の正当化 ②防護の最適化 ③個人の線量限度
2
等価線量, 実効線量
3
線量限度が設けられている。
4
側面ではX 線管側で作業する。
5
旅行添乗員の航空機利用の制限。
6
患者の医療被曝防護の最適化として用いる。, 通常線量分布の 75 パーセントタイル値が用いられる。
7
装置基準透視線量の DRL 値は 20 mGy/min である。
8
造血幹細胞は骨髄に存在し放射線感受性が高い。, 放射線被ばくによる顆粒球の減少は血小板の減少よりも早い。
9
胚死亡 - 0.1 Gy, 胎児奇形 - 0.1 Gy
10
角化層細胞
11
3Gy-7Gy
12
生殖腺
13
X 線, 中性子線
14
粒子性をもつ。, 原子核外から発生する。
15
特性X 線 - 線スペクトル, 制動X 線 - 連続スペクトル
16
発生効率は管電圧に比例する。, X 線強度は管電圧の 2 乗に比例する。
17
電離箱線量計
18
質量エネルギー吸収係数
19
コンプトン効果
20
指頭型空洞電離箱
21
電離箱 ― 大気補正が必要, 蛍光ガラス線量計 ― フェーディングの影響が無視できる
22
単位は C/kg である。, 空気に対してのみ定義された量である。
23
熱量計(カロリーメータ)で直接測定できる。, 定義物質は任意であるため物質名を明記する。
24
ガラスバッジ, ポケット線量計
25
電離箱式サーベイメータは測定に使用できる。, 従事者の被ばく予測や安全評価、教育に有効である。
問題一覧
1
①行為の正当化 ②防護の最適化 ③個人の線量限度
2
等価線量, 実効線量
3
線量限度が設けられている。
4
側面ではX 線管側で作業する。
5
旅行添乗員の航空機利用の制限。
6
患者の医療被曝防護の最適化として用いる。, 通常線量分布の 75 パーセントタイル値が用いられる。
7
装置基準透視線量の DRL 値は 20 mGy/min である。
8
造血幹細胞は骨髄に存在し放射線感受性が高い。, 放射線被ばくによる顆粒球の減少は血小板の減少よりも早い。
9
胚死亡 - 0.1 Gy, 胎児奇形 - 0.1 Gy
10
角化層細胞
11
3Gy-7Gy
12
生殖腺
13
X 線, 中性子線
14
粒子性をもつ。, 原子核外から発生する。
15
特性X 線 - 線スペクトル, 制動X 線 - 連続スペクトル
16
発生効率は管電圧に比例する。, X 線強度は管電圧の 2 乗に比例する。
17
電離箱線量計
18
質量エネルギー吸収係数
19
コンプトン効果
20
指頭型空洞電離箱
21
電離箱 ― 大気補正が必要, 蛍光ガラス線量計 ― フェーディングの影響が無視できる
22
単位は C/kg である。, 空気に対してのみ定義された量である。
23
熱量計(カロリーメータ)で直接測定できる。, 定義物質は任意であるため物質名を明記する。
24
ガラスバッジ, ポケット線量計
25
電離箱式サーベイメータは測定に使用できる。, 従事者の被ばく予測や安全評価、教育に有効である。