1. Виды излучения, воздействующего на персонал рентген-операционной
- ослабленное прямое излучение
- рассеянное излучение от пациента
- отраженное излучение от стен
- прямое излучение трубки
- остаточное излучение после вмешательства.
2. Детекторы ионизирующего излучения у современных ангиографических комплексов находятся
- у плоскопанельного детектора рентгеновского изображения
- в проходной ионизационной камере возле детектора
- перед рассеивающей решеткой детектора
- в области операционного стола
- в проходной ионизационной камере возле рентгеновской трубки.

Все ответы на НМО,
Аккредитацию и Аттестацию
Для СПО и ВПО. Удобный поиск, по каждой специальности можно скачать PDF-файл для вашего удобства.
3. Для снижения общей дозы экспозиции рекомендуется
- применение коллимации рентгеновского пучка
- прижимать fpd к пациенту
- использование косых проекций
- уменьшение частоты кадров в секунду
- использование цифрового увеличения.
4. Для снижения общей дозы экспозиции рекомендуется
- уменьшение размера поля рентгеновского изображения с помощью кнопки fov
- увеличение частоты кадров в секунду
- увеличение размера поля рентгеновского изображения с помощью кнопки fov
- использование цифрового увеличения
- применение коллимации рентгеновского пучка.
5. Для снижения общей дозы экспозиции рекомендуется
- увеличение времени импульса
- переход на импульсный режим с непрерывного
- уменьшение времени импульса
- переход на непрерывное излучение с импульсного
- увеличение частоты кадров в секунду.
6. Для снижения эффективной дозы оператора рекомендуется
- использование мобильных экранов
- использование двух индивидуальных дозиметров
- использование рентгенозащитных ширм
- частое использование косых проекций
- использование низкодозной рентгеноскопии.
7. Доза поглощённая — это
- сумма энергии излучения поглощённой в данном объёме
- отношение энергии излучения поглощённой в данном объёме к массе вещества в этом объёме
- поглощённая доза в органе или ткани умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения
- сумма произведений доз в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты
- отношение энергии излучения поглощённой в данном объёме к соответствующему коэффициенту.
8. Доза эквивалентная — это
- сумма энергии излучения поглощённой в данном объёме
- отношение энергии излучения поглощённой в данном объёме к соответствующему коэффициенту
- сумма произведений доз в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты
- отношение энергии излучения поглощённой в данном объёме к массе вещества в этом объёме
- поглощённая доза в органе или ткани умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения.
9. Доза эффективная — это
- отношение энергии излучения поглощённой в данном объёме к массе вещества в этом объёме
- поглощённая доза в органе или ткани умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения
- сумма произведений доз в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты
- отношение энергии излучения поглощённой в данном объёме к соответствующему коэффициенту
- сумма энергии излучения поглощённой в данном объёме.
10. Единица измерения поглощений дозы
- мГр х см2
- мЗв х см2
- Гр
- мкГр/Гр х м2
- Зв.
11. Единица измерения эквивалентной дозы
- Гр х м2
- мЗв х см2
- Зв
- мГр
- мкГр/Гр х м2.
12. Единица измерения эффективной дозы
- мГр х см2
- Зв х см2
- Зв
- мкГр/Гр х м2
- мГр.
13. Закон обратных квадратов означает, что
- интенсивность рентгеновского излучения увеличивается пропорционально квадрату расстояния от источника
- интенсивность рентгеновского излучения уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника
- объект перемещённый на расстояние в 2 раза большее от источника получает только четверть той мощности
- интенсивность рентгеновского излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния от источника
- объект перемещённый на расстояние в 4 раза большее от источника получает только четверть той мощности.
14. Значение дозового коэффициента перехода от измеренного значения ПДП к максимальной поглощенной дозе в коже у взрослого пациента при коронарографии
- 012
- 027
- 001
- 35
- 7.
15. Значение дозового коэффициента перехода от измеренного значения ПДП к максимальной поглощенной дозе в коже у взрослого пациента при стентировании коронарных артерий
- 7
- 001
- 027
- 012
- 27.
16. Значение дозового коэффициента перехода от измеренного значения ПДП к эффективной дозе у взрослого пациента для исследований сосудов сердца при напряжении 100 kV
- 27
- 7
- 027
- 012
- 001.
17. Контрольное значение ПДП для предотвращения детерминированных эффектов в коже при коронарографии
- 30000 сГр × кв.см
- 600 Гр x кв.см
- 60000 сГр × кв.см
- 300 Гр × кв.см
- 6000 Гр × кв.см.
18. Контрольное значение ПДП для предотвращения детерминированных эффектов в коже при стентировании коронарных артерий
- 6000 Гр × кв.см
- 60000 сГр × кв.см
- 600 Гр × кв.см
- 30000 сГр × кв.см
- 300 Гр × кв.см.
19. Контрольное значение ПДП для предотвращения детерминированных эффектов в коже при церебральной ангиографии
- 600 Гр × кв.см
- 30000 сГр × кв.см
- 60000 сГр × кв.см
- 6000 Гр × кв.см
- 300 Гр × кв.см.
20. Коэффициент перехода от значения произведения дозы на площадь к эффективной дозе измеряется в
- %
- мЗв
- мЗв / мЗв х см2
- мЗв / Гр х см2
- мГр.
21. Лучевые методы исследования способные вызвать детерминированные эффекты
- рентгеноскопия
- ультразвуковое исследования
- флюорография
- магнитно-резонансная томография
- денситометрия.
22. Наиболее оптимальное положение операционного стола
- максимально далеко от fpd (плоско-панельный детектор)
- максимально близко к рентгеновской трубке
- максимально далеко от рентгеновской трубки
- максимально близко к fpd
- посередине между рентгеновской трубкой и fpd.
23. Норма месячной эквивалентной дозы на поверхности нижней части области живота женщин в возрасте до 45 лет
- 05 мЗв
- 1 мЗв
- 5 мЗв
- 01 мЗв
- 20 мЗв.
24. Нормируемая величина годовой эквивалентной дозы облучения хрусталика глаза
- 500 мЗв
- 1000 мЗв
- 20 мЗв
- 100 мЗв
- 150 мЗв.
25. Нормируемая величина эффективной дозы, накопленная за период трудовой деятельности (50 лет)
- 20 Зв
- 1000 мЗв
- 100 мЗв
- 10 Зв
- 500 мЗв.
26. Периодичность индивидуального дозиметрического контроля персонала рентген-операционной
- 2 раза в месяц
- 1 раз в месяц
- 1 раз в 4 месяца
- 1 раз в год
- 1 раз в неделю.
27. Показатель произведения дозы на площадь
- зависит от напряжения на рентгеновской трубке
- равен DAP
- зависит от использования защитных экранов
- зависит от длительности исследования
- высчитывается по формуле рентгенолаборантом.
28. Порог возникновения временной эритемы
- 8 Гр
- 1 Гр
- 2 Гр
- 50 Гр
- 4 Гр.
29. Правильное использование потолочной прозрачной полуметил-метакрилатной ширмы уменьшает воздействие на глаза оператора
- в 100 раз
- в 19 раз
- на 50%
- на 90%
- в 2 раза.
30. Рекомендуемая толщина свинцового эквивалента рентгено-защитного фартука
- 1 км
- 025 см
- 05 мм
- 035 мм
- 05 см.
31. Рекомендуемый предел среднегодовой эффективной дозы всего тела для работников, подвергающихся профессиональному облучению
- 10 мЗв/год
- 20 мЗв/год
- 50 мЗв/год
- 200 мЗв/год
- 2 мЗв/год.
32. Рекомендуемый предел среднегодовой эффективной дозы для рук работников, подвергающихся профессиональному облучению
- 50 мЗв/год
- 10 мЗв/год
- 20 мЗв/год
- 500 мЗв/год
- 200 мЗв/год.
33. Рекомендуемый предел среднегодовой эффективной дозы кожи для работников, подвергающихся профессиональному облучению
- 200 мЗв/год
- 20 мЗв/год
- 10 мЗв/год
- 50 мЗв/год
- 500 мЗв/год.
34. Свинцово-эквивалентный фартук 0,5-мм при 70 кVр поглощает
- 70%
- 30–40%
- 50%
- 95%
- 15%.
35. Скрытый период перед появлением вторичной эритемы после облучения кожи 3 Гр
- 1–2 часа
- 24–48 часов
- 1–2 дня
- 30 дней
- 15–20 дней.
36. Согласно требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010, персонал рентген-операционной должен использовать
- один дозиметр под фартуком на уровне живота второй под фартуком на уровне груди
- один дозиметр под фартуком на уровни груди второй снаружи на воротнике
- один дозиметр под фартуком на уровне груди
- один дозиметр над фартуком на уровне живота
- один дозиметр на воротнике второй на руке.
37. Способы уменьшения рассеянного излучения в операционной
- использование боковых проекций
- уменьшение расстояния между трубкой и столом
- уменьшение расстояния между детектором и пациентом
- увеличение расстояния между трубкой и столом
- увеличение расстояния между детектором и пациентом.
38. Типы пострадиационной гибели клеток
- коагуляционный
- колликвационный
- интерфазный
- репродуктивный
- экссудативный.
39. Формула расчета эффективной дозы персонала при использовании двух дозиметров
- E = 060 x НРГ 025 x НРШ
- E = 080 x НРГ 020 x НРШ
- E = 050 x НРГ 050 x НРШ
- E = 025 x НРГ 025 x НРШ
- E = 060 x НРГ 040 x НРШ.
40. Эффекты ионизирующего излучения
- термические
- механические
- отдаленные
- стохастические
- детерминированные.
Вашему вниманию представляется Тест с ответами по теме «Радиационная безопасность в специальности рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение» в рамках программы НМО: непрерывного медицинского образования для медицинских работников (врачи, медсестры и фармацевты).
Тест с ответами по теме «Радиационная безопасность в специальности рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение» в рамках программы НМО: непрерывного медицинского образования для медицинского персонала высшего и среднего звена (врачи, медицинские сестры и фармацевтические работники) позволяет успешнее подготовиться к итоговой аттестации и/или понять данную тему.
Options-Profession: Авиационная и космическая медицина, Рентгенология, Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, Сердечно-сосудистая хирургия.