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非破壊試験技術者 (NDI) 放射線透過 (RT) レベル2
「非破壊試験技術者 (NDI) 放射線透過 (RT) レベル2」の記事一覧
内部被ばくを防ぐための最も基本的な対策はどれか。
放射性物質を体内に取り込まない(吸入、経口、経皮)ようにすることが基本である。
2026年5月30日
X線管において、フィラメント電流を増やすと何が変化するか。
フィラメントが熱せられ放出される熱電子が増えるため、管電流が増大し放射線量が増える。
2026年5月30日
散乱比(散乱線強度 / 直接線強度)を小さくするために最も効果的な方法はどれか。
必要以上の範囲に放射線を当てないことで、試験体内部や周辺での無駄な散乱発生を抑える。
2026年5月30日
100kVのX線と1MeVのX線を比較したとき、物質透過時の散乱線の進行方向について正しい記述はどれか。
エネルギーが高くなるほど、コンプトン散乱は入射方向(前方)へ集中する傾向がある。
2026年5月30日
多重フィルム法において、厚い部分を観察するためのフィルムとして適切な組み合わせはどれか。
2枚重ねて観察することで、実効的な濃度を上げ、コントラストを強調して読影しやすくする。
2026年5月30日
放射性同位元素の「比放射能」とは何か。
同じ重さでも比放射能が高いほど、小さな寸法で強い放射線を出す(小焦点)ことが可能。
2026年5月30日
JIS Z 3104において、線径が最も細い透過計(0.05mmなど)が識別されることが要求されるのはどのような場合か。
薄い材料ほど高い欠陥検出感度が求められるため、より細い線の識別が必要となる。
2026年5月30日
透過写真撮影において、バック増感紙(フィルムの裏側)の背後にさらに鉛板を置く目的はどれか。
周囲の物体から跳ね返ってくる散乱線による「かぶり」を防ぎ、画質を保護する。
2026年5月30日
実効線量の単位「シーベルト(Sv)」と吸収線量の単位「グレイ(Gy)」の関係について、正しいものはどれか。
生物学的影響を考慮するため、物理的な吸収線量に各種係数を乗じて算出する。
2026年5月30日
フィルムの「乾燥」工程で温度を高くしすぎた場合に生じる物理的な不具合はどれか。
過度の熱はゼラチン層を痛め、フィルムの物理的な品質を著しく損なう。
2026年5月30日
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