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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
JIS Z 3104に基づき、幾何学的不鮮鋭度Ugを計算する際、焦点寸法が不明な場合に使用すべき値はどれか。
計算上の安全を期すため、その装置の仕様上の最大焦点寸法を用いて算出する。
2026年5月30日
透過写真の特性曲線(H&D曲線)において、勾配(ガンマ)が大きいフィルムの特徴はどれか。
ガンマが高いフィルムは、わずかな露出差を大きな濃度差として表現するため、高コントラストとなる。
2026年5月30日
溶接部の斜角撮影(傾斜撮影)を行う主な理由はどれか。
垂直撮影では重なってしまう欠陥や構造を、角度を変えることで識別しやすくする。
2026年5月30日
ガンマ線源の「実効焦点(実効線源寸法)」が、実際のカプセル寸法よりも小さく評価されることがある主な理由はどれか。
線源自体の厚みによる放射線の自己吸収効果により、有効な放射領域が中心に寄って見える。
2026年5月30日
セシウム137の半減期は約何年か。
セシウム137の半減期は約30年であり、長期間安定した線源として利用される。
2026年5月30日
コンプトン散乱において、散乱されたX線の波長は入射X線の波長と比較してどう変化するか。
散乱時にエネルギーの一部を電子に与えるため、エネルギーが減り波長は長くなる。
2026年5月30日
透過計の像が識別できない場合に考えられる原因として、最も可能性が高いものはどれか。
散乱線が多くなるとコントラストが低下し、細かい線である透過計の識別が困難になる。
2026年5月30日
鉛増感紙の表面に汚れや傷がある場合、透過写真にどのような影響が出るか。
増感紙の傷や汚れは密着不良や増感むらを引き起こし、そのまま像として現れる。
2026年5月30日
現像液の疲弊(劣化)によって生じる透過写真への影響はどれか。
現像主薬の消耗や臭化物の蓄積により、十分な濃度とコントラストが得られなくなる。
2026年5月30日
線源・フィルム間距離を一定に保ち、試験体を線源に近づけた場合、像の大きさはどう変化するか。
試験体を線源に近づけると拡大倍率が上がり、同時に幾何学的なボケも大きくなる。
2026年5月30日
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