Тест 10. Средства защиты при ЧС военного времени.

ТЕСТЫ.

1. Самое опасное излучение при радиоактивном распаде:

1) альфа;

2) гамма;

3) бета;

4) нейтронное.

Ответ:

Альфа-излучение по его характеристикам практически не опасно, если не вдохнуть его частички или не съесть с пищей. Бета-излучение может причинить ожоги кожи в результате облучения. Самые опасные свойства у гамма-излучения. Оно проникает глубоко внутрь тела, и вывести его оттуда очень сложно, а воздействие очень разрушительно.

2. Лучевая болезнь возникает в следствии воздействия на организм:

1) ионизирующих гамма излучений в дозах, превышающих предельно-допустимые;

2) альфа- излучений в дозах, превышающих предельно-допустимые;

3) ультрафиолетовых излучений;

4) инфракрасных излучений

Ответ:

Лучева́я боле́знь — заболевание, возникающее в результате воздействия различных видов ионизирующих излучений и характеризующееся симптоматикой, зависящей от вида поражающего излучения, его дозы, локализации источника излучения, распределения дозы во времени и теле живого существа (например, человека).

3. На каком принципе работает карманных дозиметр:

1) ионизационной камеры;

2) сцинтилляционной камеры;

3) фотографического метода;

4) ионно-накопительной камеры.

Ответ:

Дози́метр— прибор для измерения (определения) эффективной дозы (меры влияния ионизирующего излучения на живую и неживую природу) или мощности ионизирующего излучения за некоторый промежуток времени.

Существует несколько типов дозиметров, а именно: состоящие из газоразрядного счётчика Гейгера-Мюллера, цилиндрического для регистрации гамма-излучения или торцевого счётчика с тонким входным окном – для регистрации бета и гамма-излучения или на Сцинтилляционной Камере (В сцинтилляторе гамма-камеры энергия поглощённых или рассеянных гамма-квантов преобразуется в фотоны видимого излучения, причём количество излученных фотонов пропорционально поглощённой в сцинтилляторе энергии гамма-кванта.).

Дозиметр карманный входит в группу переносимых приборов. В нем применяются два типа схем регистрации импульсов: схема, которая измеряет среднюю скорость следования импульсов и схема счета импульсов. Схемы регистрации импульсов располагаются в измерительном пульте и имеют индикатор или стрелочный прибор. Также в этом пульте находятся блок питания и интенсиметр - измеритель скорости счета импульсов.

Эти устройства фиксируют среднюю скорость следования импульсов. С мощью полученных данных можно легко и быстро обнаружить места с увеличенным уровнем радиации и радиоактивной загрязненности, а также наблюдать за динамикой изменения радиационной обстановки.

Пересчетные устройства карманного дозиметра обладают высокой разрешающей способностью. Благодаря большому объему счета, экспозиции, автоматическому режиму работы и применению датчиков с разнообразными детекторами излучений, данный прибор можно использовать для радиометрии всех видов излучений и фармацевтических препаратов

Современные дозиметры предназначены для определения уровня эффективной дозы радиационного излучения, при этом они могут определить величину мощности ионизирующего потока в определенном временном промежутке. И не смотря на то, что существует достаточно много моделей подобных устройств, все они имеют одинаковый принцип работы. Стоит отметить, что современные дозиметры могут регистрировать или предназначены для регистрации бета-частиц, или же гамма или рентгеновского излучения. Однако их регистрация несколько отличается, при этом чаще всего используется принцип газоразрядных счетчиков Гейгера – Мюллера.

Чувствительный элемент устройства заполняется аргоном и к нему подается напряжение с двух электродов, при этом максимально устраняются все возможности появления скачков напряжения. При прохождении бета-частиц через камеру датчика, заполненную аргоном под напряжением, газ начинает ионизироваться, что приводит к увеличению токопроводящих способностей аргона, в результате возникает электрический разряд, что снижает напряжение на электродах вплоть до нулевого значения. После чего камера быстро восстанавливается, напряжение снова достигает номинального уровня, и датчик уже готов к регистрации и приему новой бета-частицы. Подобные скачки регистрирует специальная микропроцессорная плата, которая и превращает их в цифровые показатели. Причем полученное значение при измерении может быть задано на указанный вами промежуток времени, к примеру, одна секунда или одна минута.

 

4. Какой металл лучше задерживает радиоактивное излучение:

1) медь;

2) никель;

3) свинец;

4) франций

Ответ:

Основными способами защиты от ионизирующих излучений являются:

· защита расстоянием;

· защита экранированием:

· - от альфа-излучения — лист бумаги, резиновые перчатки, респиратор;

· - от бета-излучения — плексиглас, тонкий слой алюминия, стекло, противогаз;

· - от гамма-излучения — тяжёлые металлы (вольфрам, свинец, сталь, чугун и пр.);

· - от нейтронов — вода, полиэтилен, другие полимеры;

· защита временем.

· химическая защита.

Радиация - это излучение. Состав излучения изотопов радиоактивных материалов разделяется на Альфа частицы, которые задерживаются поверхностью кожи, Бета частицы проникают глубже, но фольга толщиной 0,1 мм для них является непреодолимым барьером, нейтронное излучение легко прошибает бетон толщиной 15 см, но полиэтиленовая пленка 1 мм для них труднопроходимая преграда. Свинец используют для защиты от рентгеновского излучения и гамма квантов. Бетон в 10см ослабит поток гамма квантов в 2 раза. Свинцовый экран для рентгеновских лучей будет непреодолим при толщине около 0,5см. Так что если изладить бетонный бункер с метровой толщиной стен и облицевать его свинцом и полиэтиленом, то от радиации вы защититесь на 100%.

 

5. Какой цвет будет иметь лакмус, если его поместить в кислоту:

1) синий;

2) красный;

3) алый;

4) оранжевый.

Ответ:

Для определения реакции среды используют индикаторы лакмус, метилоранж, фенолфталеин. Соляная кислота - Лакмус и метилоранж в кислой среде изменяют цвет – раствор становится соответственно красным и розовым. Фенолфталеин в кислой среде остается бесцветным.

НСI Н+ + СI-

6. Какое излучение не является носителем электрического заряда:

1) альфа;

2) бета;

3) гамма.

Ответ:

Альфа-излучение

Альфа-излучение — это поток тяжелых положительно заряженных частиц. Возникает в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий.

Бета-излучение

Бета-излучение — это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько сантиметров.

Гамма-излучение

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию.

 

7. Для нейтрализации кислотной среды необходимо обработать ее:

1) щелочью;

2) лакмусом;

3) водой;

4) оксидами.

Ответ:

Если при нейтрализации кислого раствора щелочью выпадает осадок, ему дают отстояться в течение 30 мин, а затем фильтруют через плотный фильтр.

8. При работе с источниками α и β излучения применяются очки, имеющие:

1) простые стекла;

2) пленочные материалы;

3) оргстекло;

4) поляризованные стекла.

Ответ:

Для защиты глаз применяются очки закрытого типа со стеклами, содержащими фосфат вольфрама или свинец.

9. Зона опасного заражения:

1) на внешней границе зоны доза излучения 5000 Р, мощность дозы излучения через 1 час после взрыва – 800 Р/ч;

2) на внешней границе зоны доза излучения 1200 Р, мощность дозы излучения через 1 час после взрыва – 240 Р/ч;

3) на внешней границе зоны доза излучения 400 Р, мощность дозы излучения через 1 час после взрыва – 80 Р/ч;

4) на внешней границе зоны доза излучения 40 Р, мощность дозы излучения через 1 час после взрыва – 8 Р/ч.

Ответ:

Зона умеренного заражения (зона А) Экспозиционная доза излучения за время полного распада (Д) колеблется от 40 до 400 Р. Уровень радиации на внешней границе зоны через 1 час после взрыва - 8 Р/ч: через 10 ч. - 0,5 Р/ч. В зоне А работы на объектах, как правило, не прекращаются. Работы на открытой местности, расположенной в середине зоны или у ее внутренней границы, должны быть прекращены на несколько часов. Обозначается она синим цветом.

Зона сильного заражения (зона Б) Экспозиционная доза излучения за время полного распада (Д) колеблется от 400 до 1200 Р. Уровень радиации на внешней границе зоны через 1 час после взрыва - 80 Р/ч: через 10 ч. - 5 Р/ч. В зоне Б работы на объектах прекращаются до 1суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях ГО, подвалах или иных защитных сооружениях. Обозначается зеленым цветом.

Зона опасного заражения (зона В) Экспозиционная доза излучения за время полного распада (Д) составляет 1200 Р. На внутренней границе - 4000 Р. Уровень радиации на внешней границе зоны через 1 час после взрыва - 240 Р/ч: через 10 ч. - 15 Р/ч. В зоне В работы на объектах прекращаются от 1 до 3-4 суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях ГО. Обозначается красным цветом.

Зона чрезвычайно опасного заражения (зона Г) Экспозиционная доза излучения за время полного распада (Д) составляет 4000 Р. Уровень радиации через 1 час после взрыва - 800 Р/ч: через 10 ч. - 50 Р/ч. В зоне Г работы на объектах прекращаются на четверо и более суток, рабочие и служащие укрываются в защитных сооружениях ГО. Обозначается черным цветом.

10. Деревянные жилые помещения имеют коэффициент доз ослабления гамма- радиации:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 3,5.

Ответ:

11. Подвалы одноэтажного каменного дома имеют коэффициент ослабления доз гамма- радиации:

1) 20;

2) 30;

3) 40;

4) 45.

Ответ:

12. Убежища имеют коэффициент ослабления доз гамма- радиации:

1) 100;

2) 200;

3) 300;

4) 1000.

Ответ:

 

13. При работе с источниками радиоактивность свыше 108 Бк применяются:

1) хлопчатобумажные перчатки;

2) резиновые перчатки;

3) перчатки из просвинцованной резины;

4) пленочные перчатки.

Ответ:

14. Дегазация - это:

1) нейтрализация СДЯВ и ОВ;

2) уничтожение химического оружия;

3) удаление или химическое обезвреживание ОВ;

4) влажная уборка.

Ответ:

Дегазация- это уничтожение (обеззараживание, нейтрализация) аварийно-химических опасных веществ (АХОВ) и отравляющих веществ (ОВ) или удаление их с зараженной поверхности в целях снижения зараженности до допустимой нормы или полного исчезновения. В основном дегазация проводится механическим, физическим или химическим способом с помощью специальных технических средств - дегазационных приборов, поливомоечных машин с применением дегазирующих веществ, а также воды, органических растворителей и моющих растворов.

 

15. Дезактивация - это:

1) удаление радиоактивных веществ с заряженных объектов;

2) нейтрализация химических источников;

3) уничтожение бактериальных веществ;

4) все вышеперечисленные.

Ответ:

Дезактивация - удаление радиоактивных веществ (РВ) с поверхностей изделий, местности и других зараженных объектов, а также из воды в целях предотвращения поражения людей.

16. Дезинфекция - это:

1) уничтожение бактериальных веществ;

2) последствия химического заряжения;

3) проверка предметов на бактериальные источники;

4) уничтожение бактериальных средств и химическое разоружение токсинов.

Ответ:

Дезинфекция — это комплекс методов уничтожения болезнетворных микроорганизмов на стадии их передачи от источника инфекции к здоровому организму. Основной задачей дезинфекции является прерывание механизма передачи инфекции обеззараживанием

различных объектов (воды, пищевых продуктов, предметов бытовой обстановки, изделий медицинского назначения и др.). Изделия, используемые при проведении гнойных операций или оперативных манипуляций у инфекционного больного, подвергают дезинфекции перед предстерилизационной очисткой и стерилизацией.

 

17. В зоне умеренного радиоактивного заражения из укрытия можно выходить в первые сутки:

1) не более, чем на 4 часа;

2) не более, чем на 3-5 часов;

3) не более, чем на 5-6 часов;

4) только в специальной форме

Ответ:

При нахождении в зоне радиоактивного заражения необходимо строго выполнять режим радиационной защиты, устанавливаемый штабами гражданской обороны в зависимости от степени заражения района.

В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток и более, после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не менее четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только на короткий срок (не более чем на 4 часа в сутки).

В зоне сильного заражения люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех суток, при крайней необходимости можно выходить на 3 - 4 часа в сутки. При этом необходимо надевать средства защиты органов дыхания и кожи.

В зоне умеренного заражения население укрывается, как правило, на несколько часов, после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно выходить в первые сутки не более чем на 4 часа.

 

18. Средства индивидуальной защиты в условиях ЧС по принципу защитного действия делятся на:

1) фильтрующие и изолирующие;

2) фильтрующие;

3) изолирующие.

Ответ:

По принципу защиты средства индивидуальной защиты делятся на фильтрующие и изолирующие. Принцип фильтрациизаключается в том, что воздух, необходимый для поддержания жизнедеятельности человека, очищается от вредных примесей при прохождении через средства защиты. Средства индивидуальной защиты изолирующего типа полностью изолируют организм человека от окружающей среды с помощью материалов, непроницаемых для воздуха и вредных примесей.

19. Для защиты органов дыхания взрослого населения применяют противогазы:

1) ГП-76;

2) ГП-7;

3) ПДФ-2Ш

4) ПДФ-2Д.

Ответ:

В настоящее время для взрослого населения могут быть использованы фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-5М, и ГП-7; для защиты детей -фильтрующие противогазы ДП-6М (детский противогаз, тип шестой, малый), ДП-6 (детский противогаз, тип шестой). ПДФ-7 (противогаз детский фильтрующий, тип седьмой), ПДФ-Д (противогаз детский фильтрующий, дошкольный) и ПДФ-Ш (противогаз детский фильтрующий, школьный).

Кроме того, для защиты детей в возрасте до 1года имеется камера защитная детская, тип шестой (КЗД-6).

К нетабельным противогазам относятся промышленные противогазы, особенно широко применяемые на химических предприятиях. Коробки этих противогазов специализированы, шихта может содержать различные поглотители или поглотитель и аэрозольный фильтр.

20. Для защиты органов дыхания детей применяют противогазы:

1) ДДФ-2Д

2) ПДФ-2Ш

3) ТП-76

4) ТП-7.

Ответ: