Zkušební test pro přijímací řízení pro magisterské navazující studium odborný základ

Podobné dokumenty
Zkušební test pro přijímací řízení pro magisterské navazující studium odborný základ

Řízení rizik. Analýza a ovládání rizik chemického a biologického ohrožení vojsk v průběhu misí

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Rozměr a složení atomových jader

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 12. Měření ionizujícího záření

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, Praha 414

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Nebezpečí ionizujícího záření

Test z radiační ochrany

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

Základy toxikologie a bezpečnosti práce: část bezpečnost práce

Nebezpečí ionizujícího záření

Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní

Příručka pro práci s ORM-17

Název opory DEKONTAMINACE

Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

RADIOAKTIVITA A VLIV IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Jaderné elektrárny I, II.

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Látky Seznamu 1 a jejich režim v České republice. Ing. Zdeňka Fabiánová, Ph.D. Státní úřad pro jadernou bezpečnost

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

U Č E B N Í O S N O V Y

MOŽNOST VELMI RYCHLÉHO SEMIKVANTITATIVNÍHO ODHADU VYSOKÉ KONTAMINACE VODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ALFA-RADIONUKLIDY MĚŘENÍ IN SITU

Úvod do vojenské toxikologie

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací

Senzory ionizujícího záření

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Úvod do problematiky výzkumných jaderných reaktorů. e-learningový kurz

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady

20. Radionuklidy jako indikátory

V oboru OPZHN se dá směle hovořit o vlastní autentické české vzdělávací a výzkumněvývojové

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

IZS a chemický terorismus

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

U Č E B N Í O S N O V Y

Halogeny 1

Jaderné reakce a radioaktivita

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

Ministerstvo vnitra generálníředitelství Hasičského záchranného sboru Ř Á D CHEMICKÉ SLUŽBY. Hasičského záchranného sboru České republiky

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

Interakce záření s hmotou

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

TEST:Mgr0915CNP Varianta:3 Tisknuto:28/08/2015

TEST:Mgr0915CNP Varianta:1 Tisknuto:28/08/2015

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Principy chemických snímačů

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Atom, chemická vazba. Histrorie, atomové jádro, radioaktivita, elektronový obal, periodický zákon, chemická vazba

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Vývoj technických prostředků odmořování

Měření absorbce záření gama

pprap. Michal Kraft Dekontaminace

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

Prevence nehod a havárií

Ing. Jaroslav Slezák Doc., Ing. et Ing. Karel Klouda CSc., Ph.D., M.B.A. RNDr.Hana Kubátová Ph.D.

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

6. Nekovy chlor a vodí k

Dosah γ záření ve vzduchu

integrované povolení

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie

Transkript:

Zkušební test pro přijímací řízení pro magisterské navazující studium odborný základ 1. Detekční reakce s Michlerovým ketonem je určena pro detekci a) Sulfidického yperitu. b) Sulfidického a sírového yperitu. c) Dusíkového yperitu. 2. Relativní hmotnost plynné fáze BCHL (hutnota) je vztažena ke: a) Kyslíku. b) Vzduchu. c) Vodě. 3. Dragendorffovo činidlo je využíváno jako skupinové činidlo pro: a) Terciární aminy. b) Thioly a sulfidy. c) Sekundární aminy. 4. Jaké jsou výchozí látky pro binární recepturu na výrobu látky VX a) Síra a [2-(N,N-diisopropylamino)ethyl]-ethyl-methylfosfonit (QL). b) Amoniak a [2-(N,N-diisopropylamino)ethyl]-ethyl-methylfosfonit (QL). c) Difluorid kyseliny methylfosfonové a propan-2-ol. 5. Zástupci dusivých BCHL jsou: a) Chlor, fluoridy halogenů a síry, fosgen a jeho analoga, chlorpikrin. b) Fosgen, chlorpikrin, bis(2-chlorethyl)sulfid. c) Chlor, fosgen, chlorpikrin, adamsit. 6. Vyberte správný systematický název pro sarin a dusíkový yperit NH3 a) Isopropylester-fluorid methylfosfonové kyseliny a dichlor(2-chloretehyl)arsan. b) Cyklohexylester-fluorid methylfosfonové kyseliny a Bis-(2-chloro-ethyl)-methyl-amin. c) Isopropylester-fluorid methylfosfonové kyseliny a N,N-Bis(2-chlorethyl)-2- chlorethanamin. 7. Látka BZ je za normálních podmínek: a) Bílá, lehce nažloutlá krystalická látka s vůní po pelargoniích. b) Bílá krystalická látka nahořklé chuti bez zápachu. c) Lehce opalizující, viskózní kapalina. 1

8. Nervově paralytické látky série V lze s jistotou detekovat: a) Pouze biochemickou reakcí. b) Biochemickou a Schönemannovou reakcí. c) Pouze Schönemannovou reakcí. 9. Místem účinku nervově paralytických látek v organismu je inhibice: a) Acetylcholinu. b) Gamaaminomáselné kyseliny. c) Acetylcholinesterázy. 10. Látka CS hydrolyzuje v mírně alkalickém prostředí na tyto produkty: a) Malononitril a benzaldehyd. b) Kyselina malonová a benzaldehyd. c) Malononitril a o-chlorbenzaldehyd 11. Ellmanovo činidlo lze využít při detekci a analýze: a) Nervově paralytických látek série G. b) Zpuchýřujících bojových chemických látek. c) Nervově paralytických látek a kyanovodíku. 12. Která z nervově paralytických látek je velmi dobře rozpustná ve vodě? a) Sarin. b) Sulfidický yperit. c) Látka BZ. 13. Bod tuhnutí sulfidického yperitu je: a) 14,5 o C b) 0 o C c) -5 o C 14. Detekční trubička se dvěma zelenými pruhy je určena k detekci: a) Nervově paralytických látek série G a V. b) Fosgenu, difosgenu, kyanovodíku a chlorkyanu. c) Sulfidického a dusíkového yperitu. 15. Účinnou složkou chlornanových odmořovacích směsí je v alkalickém prostředí: a) Kyselina chlorná. b) Chlornanový aniont. c) Kyselina chlorná a chlór. 2

16. Kyanovodík a chlornan jsou látky: a) Velmi stálé. b) Vysoce těkavé. c) Stálé v zimních podmínkách. 17. Alkoholátové odmořovací směsi mají následující obecné složení: a) Účinná složka - alkoholát alkalického kovu, směs nepolárních rozpouštědel, aminy. b) Účinná složka - alkoholát alkalického kovu, směs bezvodých organických rozpouštědel, aminy. c) Účinná složka - alkoholát kovu alkalické zeminy, směs polárních rozpouštědel, aminy. 18. Nejvyšší dispozice k reakci s nukleofilními činidly mají BCHL řady G na vazbě: a) Fosfor fluor. b) Fosfor síra. c) Fosfor kyslík. 19. Sorbenty používané pro dekontaminaci rozdělujeme na: a) Jednoduché, reaktivní, katalytické. b) Jednoduché, reaktivní, kombinované. c) Reaktivní, katalytické, kombinované. 20. Na základě způsobu a síly poutání radioaktivních částic na površích techniky a materiálu klasifikujeme radioaktivní kontaminaci jako: a) Adhezivní, sorpční, podpovrchovou. b) Povrchovou, sorpční, pasivní. c) Adhezivní, povrchovou, hloubkovou. 21. Která ničivá složka jaderného výbuchu je dominantní při explozi neutronové bomby a) Světelné a tepelné záření. b) Pronikavá radiace. c) Radioaktivní kontaminace terénu. 22. Při štěpení U-235 vzniká v průměru: a) 1 neutron. b) 2-3 neutrony. c) 4-5 neutronů. 23. Mezi integrální dozimetrické veličiny patří a) Dávka. b) Expoziční příkon. c) Aktivita. 3

24. Mezi přímo ionizující záření patří: a) Záření alfa a záření beta. b) Záření gama a roentgenovo záření. c) Neutronové záření a elektromagnetické záření. 25. Relativní pokles aktivity štěpných produktů po jaderném výbuchu má: a) Lineární průběh. b) Exponenciální průběh. c) Hyperbolický průběh. 26. Smrtelná dávka pro člověka je: a) 10 Gy b) 100 R c) 1 Sv 27. Nabývá-li multiplikační faktor k, hodnoty menší než 1: a) Dochází k neřízené štěpné reakci. b) Dochází ke kontinuální řízené štěpné reakci. c) Štěpná řetězová reakce v krátkém čase ustane. 28. Coulombická bariéra udává: a) Velikost vazebné energie jádra. b) Velikost energie, při které dochází k narušení asymptotické volnosti kvarků. c) Velikost repulzních elektrostatických sil mezi dvěma jádry. 29. Aktivita je veličina popisující: a) Rychlost radioaktivního rozpadu. b) Počet radioaktivních rozpadů za jednotku času. c) Množství uvolněných radioaktivních částic za jednotku času. 30. Nuklidy, mající stejné protonové a odlišné nukleonové číslo jsou: a) izobary b) izotony c) izotopy 31. Kolikrát je atomové jádro menší než atom? a) 1000 x b) 10000 x c) 100000 x 4

32. Plynem plněný detektor ionizujícího záření, schopný rozpoznat energii záření se nazývá: a) Proporcionální detektor. b) GM detektor. c) Ionizační komora. 33. Dávkový ekvivalent H (Sv) je definován jako: a) Součet absorbované dávky a tkáňového ekvivalentu W. b) Podíl absorbované dávky a hmotnosti. c) Součin absorbované dávky a jakostního faktoru Q. 34. Fotonásobič je nezbytnou součástí: a) GM detektoru. b) Scintilačního detektoru. c) Polovodičového detektoru. 35. Mezi základní fyzikální principy ochrany před ionizujícím zářením patří: a) Čas, vzdálenost, stínění. b) Čas, stínění, užití radioprotektivních látek. c) Čas, stínění, použití prostředků individuální ochrany. 36. Při aplikaci směsí s použitím jedné nástřikové proudnice resp. nástřikové pistole v jednotlivých provozních režimech je výkon směšovače EDS: a) 10 dm 3.min -1 pro režim P1, 5 dm 3.min -1 pro režim P2, 1,7 dm 3.min -1 pro režim P3 b) 20 dm 3.min -1 pro režim P1, 10 dm 3.min -1 pro režim P2, 1,7 dm 3.min -1 pro režim P3 c) 10 dm 3.min -1 pro režim P1, 5 dm 3.min -1 pro režim P2, 5 dm 3.min -1 pro režim P3 37. Dozimetrický přístroj DP-86 je určen k: a) Měření úrovně radiace gama a ke kontrole stupně radioaktivní kontaminace povrchů osob, techniky, potravin a vody. b) Provádění pěšího a mobilního radiačního průzkumu a k měření dávkového příkonu povrchu osob, techniky, terénu, materiálu, potravin a vody. c) Měření expozičního příkonu záření gama a dávkového příkonu povrchu radioaktivně kontaminovaných povrchů. 38. Při použití postřikového rámu POR-82 osazeného tryskami o průměru 4,5 mm je průtok rámem, tlak směsi, rychlost průjezdu a spotřeba směsi na 1 vozidlo: a) 270 dm 3 /min; 0,25 MPa; 2,5 km/h; 90 dm 3 b) 270 dm 3 /min; 0,45 MPa; 5 km/h; 90 dm 3 c) 180 dm 3 /min; 0,35 MPa; 2,5 km/h; 90 dm 3 5

39. Čerpadlo nízkotlakého okruhu vozidla ACHR-90M je: a) Vřetenové, poháněno motorem, samonasávací. b) Membránové, poháněno elektromotorem, není samonasávací. c) Odstředivé, poháněno hydromotorem, není samonasávací. 40. Indikátorem změny intenzity světelného toku v přístroji GSA-12 je: a) Fotonásobič. b) Fotoelektrický odpor. c) Fotoelektrická dioda. 41. Chemické vojsko AČR je: a) Druh vojska AČR. Plní nejsložitější a specifická opatření ochrany proti ZHN v detekci, identifikaci a monitorování, při dekontaminaci vojsk v prostorech odstraňování následků napadení chemickými a jadernými zbraněmi, radiačních a chemických havárií, při chemickém zabezpečení svazků, útvarů a zařízení v prostorech kontaminovaných radioaktivními a bojovými chemickými látkami a průmyslovými radioaktivními a chemickými látkami. b) Druh vojska AČR. Plní nejsložitější a specifická opatření CHZ v monitorování RCHBS, při odstraňování následků napadení ZHN, radiačních a chemických havárií, při ochraně svazků, útvarů a zařízení v prostorech kontaminovaných radioaktivními, bojovými chemickými a bojovými biologickými látkami a PNL. c) Druh vojska AČR. Plní nejsložitější a specifické úkoly bojové podpory jednotek, útvarů a svazků v rámci ochrany proti ZHN a CHZ. Ve své činnosti se zabývá otázkami radioaktivní, chemické a biologické kontaminace způsobené po použití ZHN a po únicích PNL. 42. Řádek HOTEL se objevuje ve zprávách: a) CBRN BIO. b) CBRN CHEM ale pouze v případě, že jde události spojené s průmyslovými nebezpečnými lákami. c) CBRN NUC. 43. Operačně významná úroveň radiace: a) Úroveň radiace při takových radiačních událostech a z takových zdrojů, kdy dochází k ozáření osob dávkami nad 75 cgy, které mohou nepříznivě působit na zdraví a bojeschopnost. b) Úroveň radiace při takových radiačních událostech a z takových zdrojů, kdy dochází k ozáření osob dávkami nad 65 cgy, které mohou nepříznivě působit na zdraví, ale dlouhodobě neovlivní bojeschopnost. c) Úroveň radiace při takových radiačních událostech a z takových zdrojů, kdy dochází k ozáření osob dávkami nad 85 cgy, které mohou nenávratně vyřadit živou sílu a to i přesto, že používá prostředky individuální ochrany a je řádně a včas varována. 6

44. K čemu se využívá princip vyplývající z akronymu GOTWA: a) Ke stanovení úkolů operačním jednotkám. b) K vyhodnocení konkrétní činnosti jednotky po ukončení jejího nasazení v operaci. c) Pro podporu plánovacího a rozhodovacího procesu jednotek. 45. Princip ALARA se uplatňuje: a) Při ochraně proti bojovým biologickým látkám a průmyslovým biologickým látkám jako nástroj minimalizace účinků biologických agens a toxinů. b) Při optimalizaci radiační ochrany. Vyjadřuje snahu, aby živá síla obdržela co nejnižší dávku ozáření s ohledem na plnění úkolů a prostředků vynaložených na ochranu. c) Při optimalizaci ochrany proti bojovým chemickým a průmyslovým chemickým látkám. Aplikuje do sebe principy a zásady individuální a kolektivní ochrany. 46. Co je izolační dýchací přístroj: a) Přístroj umožňující jeho uživateli dýchat pouze z tlakové láhve. b) Přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle na okolním ovzduší. c) Přístroj umožňující jeho uživateli dýchat ze vzdáleného zdroje spojeného s uživatelem hadicí. 47. Co je přirozené zorné pole: a) Zorné pole vnímané očima s nasazeným ochranným prostředkem. b) Zorné pole vnímané očima bez nasazeného prostředku ochrany. c) Zorné pole vymezené prostředkem korekce zrakové vady. 48. Co je čtvrtmaska: a) Je to pevná lícnicová část pokrývající bradu, nos a ústa. b) Je to pevná lícnicová část pokrývající nos a ústa. c) Je to pevná lícnicová část zabezpečující ochranu obličejové části hlavy. 49. Co je rezistenční doba izolační ochranné fólie (obecně): a) Doba od nanesení zkušební chemikálie na lícní stranu fólie do okamžiku jejího průniku na rubní stranu v požadované koncentraci (množství). b) Doba od nanesení zkušební chemikálie na lícní stranu fólie do okamžiku její průniku na rubní stranu v množství odpovídající původnímu množství na lícní straně fólie. c) Doba od nanesení zkušební chemikálie na lícní stranu fólie do okamžiku její průniku na rubní stranu v množství 1 mg.cm -1. 50. Protiplynový filtr: a) Filtr určený pro zachycování určitých plynů a par z jím procházejícího ovzduší. b) Filtr určený pro zachycování částic přítomných v ovzduší. c) Filtr zachycující z procházejícího okolního vzduchu určité škodliviny. 7