Test z radiační ochrany v nukleární medicíně

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PLAYBOY Kalendar 2007.
Advertisements

Veličiny a jednotky v radiobiologii
VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
Skalární součin Určení skalárního součinu
Produkce odpadů 2002 – 2007 obce ORP Šumperk
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie
7. RADIOEKOLOGIE.
Diagnostické metody Radiační zkušební metody Radiometrie Radiografie
Test z fyzikálních základů nukleární medicíny
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 9.
Hloubka průniku pozitronů
CHEMIE
Jaderná energie.
Atomová a jaderná fyzika
Úvod do fyziky ionizujícího záření Doc. Ing. J. Heřmanská,CSc.
Rozpadový zákon Radioaktivní uhlík 11C se rozpadá s poločasem rozpadu T=20 minut. Jaká část radioaktivního uhlíku zůstane z původního množství po uplynutí.
Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky
Kolik atomů 238U obsahuje 1 mg čistého uranu?
Vizualizace projektu větrného parku Stříbro porovnání variant 13 VTE a menšího parku.
Dělení se zbytkem 3 MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA
MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,

PYRAMIDA Práce a energie
Projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ. projekt PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.
RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Základní částice hmoty a jejich interakce
Jaderná energie Atomová jádra Jaderné reakce Radioaktivita
Jaderná fyzika a stavba hmoty
Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí
Pojmy a interpretace.
Jaderná energie Martin Balouch, Adam Vajdík.
Zdravotnický asistent, první ročník Stavba atomu Radioaktivita Autor: Mgr. Veronika Novosadová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 1. ročník / Stavba.
ÚVOD DO STUDIA CHEMIE.
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Jana Brabencová, Martin Brdek, Michal Jirovský, Filip Pertlík
Jaderná energie Jádra atomů.
Spektrometrie vysokoenergetického záření gama Vhodné využít anorganické scintilátory: BGO, BaF 2, PbWO 4 Elektromagnetická sprška E γ >> 1 MeV fotoefekt.
8.5 Radioaktivita a ochrana před zářením
Jaderná energie.
RADIOAKTIVITA. Radioaktivitou nazýváme vlastnost některých atomových jader samovolně se štěpit a vysílat (vyzařovat) tak záření nebo částice a tím se.
22. JADERNÁ FYZIKA.
Jaderná energie.
Charakteristiky Dolet R
1 Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_11 Tematická.
VY_32_INOVACE_16 - JADERNÁ ENERGIE - VYUŽITÍ
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Polovodičová spektroskopie
Kolik atomů obsahuje 5 mg uhlíku 11C ?
Pavel Vlček ZŠ Jenišovice VY_32_INOVACE_346
Ionizující záření v medicíně
Bezpečnost práce se zdroji ionizujícího záření
Neseďte u toho komplu tolik !
3.1. Štěpení jader Proces štěpení spočívá v rozdělení jádra, např. 235U, na dva nebo více odštěpků s hmotnostmi i atomovými čísly podstatně menšími než.
Původ Vesmíru Kde se vzala hmota? Proč jme zde? Kam směřujeme?
Ionizujíc í z á řen í MUDr. Rastislav Maďar, PhD..
MUDr. Michal Jurajda ÚPF Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Radioaktivita. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
50. Jaderná fyzika II.
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
Radioaktivita.
Radioaktivní záření, detekce a jeho vlastnosti
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Radioaktivita TÉMATICKÝ CELEK: Energie.
Veličiny a jednotky v radiobiologii
Radioaktivita radioaktivita je samovolná schopnost některých druhů atomových jader přeměňovat se na jádra stálejší a emitovat přitom tzv. radioaktivní.
Ing. Jan Vinklář Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Transkript prezentace:

Test z radiační ochrany v nukleární medicíně

1. Mezi přímo ionizující záření patří záření alfa, beta a gama záření neutronové záření alfa, beta a protonové záření

2. Aktivita je definována jako počet ještě nepřeměných jader radionuklidového zářiče jako podíl počtu radioaktivních přeměn z daného energetického stavu v určitém množství radionuklidu za časový interval a tohoto časového intervalu Jako počet rozpadů jader v jednotce hmotnosti zdroje záření

3. Radioaktivitou rozumíme a) schopnost atomových jader samovolně se přeměňovat (včetně účasti elektronových obalů) za současného vzniku ionizujícího záření b) schopnost jader se rozpadat v důsledku předchozího ozáření c) veškeré zdroje ionizujícího záření

4. Poločas přeměny T1/2 je doba, za kterou se přemění 1/2 počátečního množství radionuklidu je doba, za kterou se aktivita sníží na 1/e z původní hodnoty (e je základ přirozených logaritmů) se udává v jednotkách Bq/s

5. Bez povolení SÚJB lze radionuklid uvolnit do životního prostředí při poklesu aktivity radionuklidu na nulovou hodnotu po uplynutí 10 poločasů přeměny radionuklidu při poklesu aktivity radionuklidu na hodnotu, kterou vyhledáme v příslušné tabulce vyhlášky o radiační ochraně

6. V současnosti známe více jak 2000 nuklidů. Z toho je stabilních 127 270 467

7. Historickou jednotkou aktivity (dodnes používanou např 7. Historickou jednotkou aktivity (dodnes používanou např. v USA) je 1 Ci (Curie). Tato jednotka je rovna v SI 370 kBq 37 000 MBq 370 GBq

8. Veličina LET udává ztrátu energie částice na jednotku délky její dráhy ionizačními procesy počet iontů vytvořených částicí ionizujícího záření na jednotku délky její dráhy množství energie předané ionizující částicí na jednu ionizaci

9. Lineární přenos energie se udává v Bq/cm J/m keV/cm

10. Absorbovaná dávka je dána součtem energií všech částic prošlých ozářeným terčem děleným objemem terče z libovolného materiálu je dána součinem prošlé energie záření a hmoty terče konkrétního materiálu je dána střední hodnotou energie sdělená látce o jednotkové hmotnosti v terči z libovolného materiálu

11. Deterministické účinky ionizujícího záření jsou závislé jen na energii předané zářením jednotce hmotnosti ozářené tkáně nemají práh na dávce, druhu záření a druhu ozářené tkáně

12. Stochastické účinky ionizujícího záření jsou dány ekvivalentní dávkou HT =D.wR absorbovanou dávkou D=E/m efektivní dávkou E=HT .wT

13. Radiační váhový faktor je pro záření alfa a beta roven 1 pro záření neutronové roven 1 - 20 pro záření beta a gama roven 1

14. Tkáňový váhový faktor je pro štítnou žlázu roven 1 je pro gonády roven 0,08 pro kůži roven 0,5

15. Osobní dozimetr měří osobní dávkový ekvivalent v hloubce d [mm] efektivní dávku na celé tělo ekvivalentní dávku na hruď

16. Jako operativní dozimetr se používá filmový dozimetr dozimetr OSL dozimetr s přímým odečtem dávky a dávkového příkonu

17. Obecný limit činí pro dospělého jedince 20 mSv/rok 1 mSv/rok 1 mSv/měsíc

18. Limit efektivní dávky pro dospělého radiačního pracovníka je 10 mSv v jednom roce je 100 mSv v pěti letech po sobě jdoucích v jednom roce během pěti let může však dosáhnout až 20 mSv

19. Z hlediska vnitřní kontaminace je nejnebezpečnější záření alfa beta gama

20. Konverzní faktor h převádí příjem daného radionuklidu vyjádřený v aktivitě [Bq] na hodnotu Bq/l Bq/kg Sv

21. Stochastické účinky jsou prahové jsou bezprahové se projeví až po kritickém ozáření

22. Deterministické účinky jsou bezprahové jsou prahové se projeví jen u kritických orgánů

24. Průměrná roční dávka v ČR od přírodních zdrojů činí více jak 2 mSv/rok 1 mSv/rok 1 mSv/měsíc

25. Ozáření v budovách obecně je nižší než venku je vyšší než venku se neliší v průměru od ozáření venku

25. Příspěvek k celkovému průměrnému ozáření obyvatele při bezporuchovém provozu atomové elektrárny činí cca 10 % činí cca 1 % činí zlomek procenta

26. Průměrný příspěvek k ročnímu ozáření obyvatelstva ČR z lékařské diagnostiky činí přibližně 1% 11 % 20 %

27. Průměrný příspěvek k ročnímu ozáření obyvatelstva ČR z lékařské terapie činí 2 % 9 % 17 %

28. Kontrolované pásmo se vyznačuje na pracovišti se zdroji IZ tam, kde lze očekávat překročení obecného limitu limitu pro radiační pracovníky kategorie A 3/10 limitu pro radiační pracovníky

29. Sledované pásmo se vyznačuje na pracovišti se zdroji IZ tam, kde lze očekávat překroční 1/10 limitu pro radiační pracovníky kategorie B obecného limitu obecného limitu pro radiační pracovníky

30. Při radiačních nehodách na reaktoru a při atomových výbuších jsou závažnými kontaminaty životního prostředí 131Xe a 230U 123I a 125I 131I a 137Cs