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방사선 면허 문제집 // 제2장 방사선취급기술 1. 기체충전형 검출기

44. 검출효율이 20%인 오염감시기를 이용하여 최대로 오염된 영역을 측정하였따. 백그라운드 계수율 275 cpm, 총계수율 600 cpm, 검출기 창의 반경은 2.5 ㎝이다. 표면오염도를 구하면 얼마인가?① 0.92 Bq/㎠② 1.38 Bq/㎠ ③ 2.37 Bq/㎠ ④ 5.51 Bq/㎠   해설 : ② 1.38 Bq/㎠A = (총계수율 - 백그라운드 계수율) / (효율 x 검출기 창의 단면적) = (600-275) / (0.2 x 3.14 x (2.5)^2) = 82.8 dpm/㎠ = 1.38 Bq/㎠  48. 다음 설명으로 옳지 않은 것은?① 제동복사를 무시하면 커마와 흡수선량이 같아진다.② 흡수선량은 커마 중 물질이 흡수한 에너지만 말한다.③ 전자평형이 이루어진 경우 커마와 흡수선량이 같아진다.④ ..

방사선 면허 문제집 // 제1장 원자력이론 4. 주관식

345. 다음 용어를 정의하시오.(1) 핵분열성(Fissile) 물질과 핵원료성(Fertile) 물질원자력법[시행 2009. 1. 1.] [법률 제9016호, 2008. 3. 28., 타법개정] 제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “원자력”이라 함은 원자핵 변화의 과정에 있어서 원자핵으로부터 방출되는 모든 종류의 에너지를 말한다.2. “핵물질”이라 함은 핵연료물질 및 핵원료물질을 말한다.3. “핵연료물질”이라 함은 우라늄ㆍ토륨등 원자력을 발생할 수 있는 물질로서 대통령령이 정하는 것을 말한다.4. “핵원료물질”이라 함은 우라늄광ㆍ토륨광 기타 핵연료물질의 원료가 되는 물질로서 대통령령이 정하는 것을 말한다.5. “방사성물질”이라 함은 핵연료물질ㆍ사용후핵연료ㆍ방사성동위원소 ..

방사선 면허 문제집 // 제1장 원자력이론 3. 방사선 생물학

262. 다음 설명 중 틀린 것은?① DNA는 사다리 모양의 꼬여진 이중 나선 구조이다.  ② 방사선의 생물학적 효과는 산소가 많아지면 감소한다.③ 조사에 의해 생성된 산화활성물질과 반응하여 장해 경감작용을 일으키는 물질은 환원성 SH화합물로서 이런 물지릉ㄹ 화학적 방호제라 한다.④ 시료의 동결에 의해서 유리기의 확산을 방해하여 생물학적 효과를 감소시킨다. 해설 : ② 산소효과란 방사선의 생물학적 효과가 산소가 많아지면 높아지는 현상을 말한다.산소증배비율(OER : Oxygen Enhancement Ratio)= (산소가 없는 상태에서 어떤 효과를 일으키는 방사선량)/(산소가 있는 상태에서 그 효과를 일으키는 방사선량)- 대부분의 포유류 동물 세포의 경우, 감마 또는 X선은 OER = 2.5~3로서 가장..

방사선 면허 문제집 // 제1장 원자력이론 2. 방사화학 및 방사선화학 (영속평형, 90Sr, 137Cs, RI발생기, 밀킹)

194. 방사평형 관련 서술 중 맞는 것은?① 영속평형 때 A2 = A1 + N2λ1이다.② 영속평형 떄 A2 > A1이다.③ 영속평형 때 A2는 λ1t에 따라 붕괴한다.④ 영속평형 때 N1 = N2이다. 해설 :  ③ 영속평형 때 A2 = A1 = A0e^-λ1t 200. 다음 해종에서 영속평형의 대표적인 핵종은?① 60Co② 137Cs③ 32P④ 14C 해설 : ② 영속평형의 대표적인 예90Sr → 90Y → 90Zr137Cs → 137mBa → 137Ba 204. 어느 어미핵종과 방사평형을 이루는 딸핵종이 있다. 딸핵종을 쉽게 분리해내는 장치와 그 분리조작이 맞게 조합된 것은?① RI발생기 - 추적(tracing)② 어미핵종 분리 - 밀킹(milking)③ RI발생기 - 밀킹(milking)④ 어미..

방사선 면허 문제집 // 제1장 원자력이론 1. 원자핵 물리 (β+선, 전자포획, 90Sr, 제동복사선, 커마(KERMA), 핵원료성 물질)

85. β+선과 물질과의 상호작용에 관한 설명 중 올바르지 않은 것은?① β+선의 차폐는 같은 에너지의 β-선의 차폐와 똑같은 방법을 적용할 수 있다.② β+선은 매질속에서 감속되어 소멸방사선을 방출한다.③ β+선도 제동복사선을 방출할 수 있다.④ β+선의 공기에 대한 W 값은 알파선과 거의 같다. 해설 : ① β+선은 물질내에서 전자와 결합하여 소멸방사선인 감마선을 방출하므로 감마선에 대한 차폐를 고려해야 한다.89. 원자핵의 붕괴 및 방사선과 물질과의 상호작용에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?① 베타붕괴 중 β+ 붕괴란 원자핵 속의 양성자가 중성자로 변하여 양전자를 방출하는 것이고 원자번호가 1만큼 감소하게 되며, 이 붕괴가 일어나기 위한 조건으로서 원자핵은 두 개의 전자에 해당하는 잉여 질량 이상을..

04. 핵의학 영상기기 및 다중융합영상

핵의학 영상의 원리와 종류핵의학적 영상 진단은 특정 방사성동위원소나 이러한 방사성동위원소를 각종 생화학적 물질에 표지한 방사성추적자(radiotracer)를 체내에 주입해주고 방사성동위원소에서 방출되는 감마선의 위치 및 양적 정보를 영상화하는 방법으로 이루어진다.이러한 핵의학 영상을 위하여 사용되는 감마선 방출 방사성동위원소는 크게 두 종류로 분류할 수 있는데, 그 첫째는 불안정한 원자핵이 주로 알파붕괴나 베타붕괴 직후 들뜬 상태의 딸핵종이 붕괴하면서 원자핵으로부터 방출하는 하나의 광자(주로 감마선)를 검출하는 것이고, 또 다른 한 종류는 원자핵에서 방출된 양전자가 주변 자유전자를 만나 소멸되며 두 개의 감마선을 서로 반대 방향으로 방출하는 것이다. 가. 단일광자영상법첫 번째 종류의 방사성동위원소를 이용..

02. 핵의학물리 및 방사선 검출기(브래그 피크(Bragg peak), 반측치(full width at half maximum, FWHM))

그림 2-14는 알파입자가 매질 내를 이동할 때 이동 거리에 따른 단위거리당 잃는 에너지를 보여준다. 단위거리당 잃는 에너지는 입자가 매질 내 진입한 이후로 점점 커지는 양상을 보인다. 이렇게 점점 커지다가 어느 정도 깊이에 이르렀을 때 최댓값이 되는데, 이 최댓값이 되는 지점에서 알파입자의 에너지를 가장 많이 잃는다. 즉 알파입자가 매질 내로 들어왔을 때 그 속도가 크면 상대적으로 적은 충돌을 하여 단위거리당 잃는 에너지는 작지만 점차 속도가 줄어들면 단위거리당 잃는 에너지는 커진다. 이것이 매우 급속도로 상승하게 되면 알파입자는 어느 순간 모든 운동에너지를 잃고 멈추게 된다. 이를 브래그 피크(Bragg peak)라고 하는데, 이는 중입자를 이용한 방사선 치료에 매우 중요한 개념이다. 알파입자나 양성..

01. 핵의학 개론

방사성 핵종을 이용한 치료법 중 혈액질환에 쓰이는 32P와 악성 삼출액 치료에 쓰이는 198Au의 이용은 감소하였으나, 갑상선암과 갑상선기능항진증 치료에 쓰이는 131I의 이용은 갑상선초음파 검진에 따른 갑삼성암 진단의 급증에 따라 2004년 12,000건에서 2013년 30,000건으로 급격히 증가하였다가 '증상이 없는 일반인의 경우 갑상선암 초음파 검사를 권고하지 않는다'는 갑상선암 검진 권고안에 따라 2016년 12,000건으로 다시 줄었다. 그 외 갈색세포종 및 신경모세포종 치료에 131I-MIBG, 뼈전이 치료에 89Sr, 223Ra, 간암 치료에 방사선색전술, 림프종 치료에 방사면역치료법이 사용되고 있다. 단백질을 방사성동위원소로 표지할 수 있게 된 후 항체에 방사성동위원소를 표지하여 각종 병..

ICRP A.2. 세포 및 조직과 방사선의 상호작용 (방사선 유발게놈불안정성과 피폭 후 세포끼리 구경꾼교신)

A.2. 세포 및 조직과 방사선의 상호작용  (A5) 이 절의 목적은 인체 내 세포나 조직이 방사선과 일으키는 상호작용에 관한 지식을 1990년 이후 개발된 정보와 개념을 중심으로 요약하는 것이다. 이 부록의 후속 절에서 전개될 판단에 대한 생물학적 골격을 제공하려는 것이다. 이러한 생물학적 데이터와 개념 일부는 복잡하지만, 이 부록의 많은 부분은 비전문가 독자를 위한 것이다. 따라서 이 부록은 많은 생물학적 또는 생물물리학적 논란에 깊이 들어가기보다는 내리는 판단의 명료성과 단순성을 추구했다. 자세한 논의는 이전 ICRP 간행물이나 기타 검토문서에서 찾을 수 있다.  A.2.1. 세포에 대한 방사선 작용의 생물물리학 측면  (A8) 특히 DNA에서 방사선 유발 손상의 상당한 비율이 화학적 변화가 복잡한..

ICRP 103 부록A 주요 결론 및 권고

부록A주요 결론 및 권고  아래 요약문은 주로 방사선방호 목적으로 보건에 영향을 주는 약 100 mSv(단 일 또는 연간 선량)까지 선량 범위의 방사선에 해당된다. 낮은 선량/낮은 선량률에서 암 또는 유전질환 유발에 있어 선량 증분과 위험 증가 사이에 단순 비례관계를 사용하는 것이 과학적으로 타당하다. 그러나 이 판단에 불확실성도 인정된다.ICRP 60(ICRP, 1991b)에 권고된 선량선량률효과인자(DDREF)값 2는 방사선 방호 목적에 계속 사용해야 한다. 낮은 선량에서 암 위험에 대한 문턱치 가능성을 도입하는 효과는 DDREF값의 불확실성 증가 효과와 대등한 것으로 판 단된다.양성자와 중성자에 대해 방사선가중치 변경을 제안한다. 현행 권고 부록B “방사선방호에 사용하는 양”에서 이 판단을 논의한다..

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