TOKI
問題一覧
1
zpětně odráženého od výbušniny můžeme přesně detekovat a identifikovat druhy výbušniny, a to i z odstupu více metrů
2
Záření milimetrových vln má delší frekvenci než záření terahertzových vln
3
fialové VIS má kratší vlnovou délku než červené VIS
4
Fialové viditelné světlo má vyšší frekvenci než červené viditelné světlo.
5
počítačová tomografie (CT- computer tomography)
6
Dvojí energie rentgenového záření ze tří směrů (MVT – Multi View Tomography)
7
změny orientace magnetických domén
8
spektrometrie pohyblivosti iontů (IMS)
9
s vysokým podílem atomů vodíku
10
zpětný (Comptonův) rozptyl
11
záření terahertzových vln má vyšší energii fotonů než záření milimetrových vln
12
rentgenové difrakce
13
desku z neferomagnetického kovu (např. hliníkovou) tak, aby rovina desky byla rovnoběžná se silokřivkami magnetické indukce B budícího pole detektoru.
14
ve feromagnetickém kovu jako je slitina železa, na které drží magnet
15
ve feromagnetických kovech jako jsou slitiny železa, na kterých drží magnet
16
čočkovou baterii – plochou tabletku průměru kolem 1 cm obsaženou v dopisní obálce s hracím dopisem.
17
Roste množství rentgenového záření absorbovaného tímto materiálem
18
Difrakce rentgenového záření (X-ray diffraction)
19
Kovový revolver (z feromagnetické oceli), který se nachází ve speciálním koženém pouzdře na boku lýtka pod džínovými kalhotami kontrolované osoby.
20
Nůž z nerezové nemagnetické oceli, s plastovou rukojetí, dlouhý 30 cm, v plastovém pouzdru, ukrytý pod kalhotami a košilí za opaskem na břichu kontrolované osoby.
21
Ochrana intimity osob, neboť rentgen, i když nekvalitně, přeci jenom zobrazuje pohlavní znaky a tukové záhyby a navíc je zkresluje.
22
Metodami „neutrony do – gama ven“ můžeme analyzovat organický materiál v ocelovém sudu.
23
Kvadrupólová rezonance využívá i toho, že rezonanční frekvence daného atomového jádra bývá ovlivněna molekulovou vazbou, v níž se jádro nachází.
24
Fotony milimetrových vln mají nižší energii než fotony terahertzových vln
25
Pro detekci s automatizovaným odběrem vzorků od kontrolovaných osob má zásadní význam tzv. značkování plastických výbušnin.
26
Pro detekci plastických výbušnin je spolehlivější odběr vzorků stěrem povrchu kontrolovaných objektů než nasávání par z jejich okolí.
27
Rentgenové záření má vyšší kmitočet než infračervené světlo.
28
Pro difrakční úhel θ platí: n . λ = 2 . d . sin θ (λ – vlnová délka; d – vzdálenost atomárních rovin; n – přirozené číslo)
29
Vzdálenost rovin krystalové mřížky
30
a) C = ƛ . f ( kde ƛ je vlnová délka a f frekvence příslušného elmg záření)
31
Rádiové vlny
32
d) Fialové viditelné světlo má kratší vlnovou délku než červené viditelné světlo
33
a) Ve výbušninách na bázi TNT, DNT a v plastických výbušninách obsahujících pentrit nebo hexogen
34
d) Záření milimetrových vln má nižší energii fotonů než záření terahertzových vln
35
c) Ultrafialové záření má vyšší frekvenci než infračervené záření
36
a) Elektronický nos
37
a) Spektrometrie pohyblivosti iontů (IMS)
38
c) Záření milimetrových vln má nižší frekvenci než záření terahertzových vln
39
c) Ultrafialové záření má vyšší frekvenci než infračervené záření
40
c) pulsného elektromagnetického pole
41
a) Hustoty a efektivnosti atomového čísla materiálu
42
a) PFNA (Pulsed Fast Neutron Analysis), druh metod neutrony do - gama ven
43
ano
44
metoda neutrony do – gama ven
45
rentgenové difrakční zobrazování
46
ne
47
ne
48
ne
49
analýza terahertzových vln
50
ano
51
silné magnetické pole může narušit funkci elektroniky, třeba kardiostimulátoru
52
optická metoda detekce
53
ne
54
ne
55
ne
56
ne
57
na základě změn orientačních magnetických domén (oblastí) v této látce
58
změna magnetického spinu, magnetického momentu jader
59
ne
60
ano
61
jaderná elektrická kvadrupólová rezonance
62
ne
63
ne
64
pulzní rychlá neutronová analýza
65
optická analýza hoření
66
ne
67
magnetické pole
68
ne
69
ano
70
ano
71
ne
72
ne
73
ano
74
ano
75
s lehkými prvky, z nichž se skládají organické látky a výbušniny
76
na základě indukce vířivých proudů v tomto vodiči
77
rádiové záření o nízké intenzitě
78
ne
79
elektronické nosy
80
terahertzové pásmo: 100 GHz až 30 THz
81
ne
問題一覧
1
zpětně odráženého od výbušniny můžeme přesně detekovat a identifikovat druhy výbušniny, a to i z odstupu více metrů
2
Záření milimetrových vln má delší frekvenci než záření terahertzových vln
3
fialové VIS má kratší vlnovou délku než červené VIS
4
Fialové viditelné světlo má vyšší frekvenci než červené viditelné světlo.
5
počítačová tomografie (CT- computer tomography)
6
Dvojí energie rentgenového záření ze tří směrů (MVT – Multi View Tomography)
7
změny orientace magnetických domén
8
spektrometrie pohyblivosti iontů (IMS)
9
s vysokým podílem atomů vodíku
10
zpětný (Comptonův) rozptyl
11
záření terahertzových vln má vyšší energii fotonů než záření milimetrových vln
12
rentgenové difrakce
13
desku z neferomagnetického kovu (např. hliníkovou) tak, aby rovina desky byla rovnoběžná se silokřivkami magnetické indukce B budícího pole detektoru.
14
ve feromagnetickém kovu jako je slitina železa, na které drží magnet
15
ve feromagnetických kovech jako jsou slitiny železa, na kterých drží magnet
16
čočkovou baterii – plochou tabletku průměru kolem 1 cm obsaženou v dopisní obálce s hracím dopisem.
17
Roste množství rentgenového záření absorbovaného tímto materiálem
18
Difrakce rentgenového záření (X-ray diffraction)
19
Kovový revolver (z feromagnetické oceli), který se nachází ve speciálním koženém pouzdře na boku lýtka pod džínovými kalhotami kontrolované osoby.
20
Nůž z nerezové nemagnetické oceli, s plastovou rukojetí, dlouhý 30 cm, v plastovém pouzdru, ukrytý pod kalhotami a košilí za opaskem na břichu kontrolované osoby.
21
Ochrana intimity osob, neboť rentgen, i když nekvalitně, přeci jenom zobrazuje pohlavní znaky a tukové záhyby a navíc je zkresluje.
22
Metodami „neutrony do – gama ven“ můžeme analyzovat organický materiál v ocelovém sudu.
23
Kvadrupólová rezonance využívá i toho, že rezonanční frekvence daného atomového jádra bývá ovlivněna molekulovou vazbou, v níž se jádro nachází.
24
Fotony milimetrových vln mají nižší energii než fotony terahertzových vln
25
Pro detekci s automatizovaným odběrem vzorků od kontrolovaných osob má zásadní význam tzv. značkování plastických výbušnin.
26
Pro detekci plastických výbušnin je spolehlivější odběr vzorků stěrem povrchu kontrolovaných objektů než nasávání par z jejich okolí.
27
Rentgenové záření má vyšší kmitočet než infračervené světlo.
28
Pro difrakční úhel θ platí: n . λ = 2 . d . sin θ (λ – vlnová délka; d – vzdálenost atomárních rovin; n – přirozené číslo)
29
Vzdálenost rovin krystalové mřížky
30
a) C = ƛ . f ( kde ƛ je vlnová délka a f frekvence příslušného elmg záření)
31
Rádiové vlny
32
d) Fialové viditelné světlo má kratší vlnovou délku než červené viditelné světlo
33
a) Ve výbušninách na bázi TNT, DNT a v plastických výbušninách obsahujících pentrit nebo hexogen
34
d) Záření milimetrových vln má nižší energii fotonů než záření terahertzových vln
35
c) Ultrafialové záření má vyšší frekvenci než infračervené záření
36
a) Elektronický nos
37
a) Spektrometrie pohyblivosti iontů (IMS)
38
c) Záření milimetrových vln má nižší frekvenci než záření terahertzových vln
39
c) Ultrafialové záření má vyšší frekvenci než infračervené záření
40
c) pulsného elektromagnetického pole
41
a) Hustoty a efektivnosti atomového čísla materiálu
42
a) PFNA (Pulsed Fast Neutron Analysis), druh metod neutrony do - gama ven
43
ano
44
metoda neutrony do – gama ven
45
rentgenové difrakční zobrazování
46
ne
47
ne
48
ne
49
analýza terahertzových vln
50
ano
51
silné magnetické pole může narušit funkci elektroniky, třeba kardiostimulátoru
52
optická metoda detekce
53
ne
54
ne
55
ne
56
ne
57
na základě změn orientačních magnetických domén (oblastí) v této látce
58
změna magnetického spinu, magnetického momentu jader
59
ne
60
ano
61
jaderná elektrická kvadrupólová rezonance
62
ne
63
ne
64
pulzní rychlá neutronová analýza
65
optická analýza hoření
66
ne
67
magnetické pole
68
ne
69
ano
70
ano
71
ne
72
ne
73
ano
74
ano
75
s lehkými prvky, z nichž se skládají organické látky a výbušniny
76
na základě indukce vířivých proudů v tomto vodiči
77
rádiové záření o nízké intenzitě
78
ne
79
elektronické nosy
80
terahertzové pásmo: 100 GHz až 30 THz
81
ne