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DAM 1.3.1.3.1 CONTRAINCENDIOS A BORDO DE LOS BUQUES

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Título del Test:
DAM 1.3.1.3.1 CONTRAINCENDIOS A BORDO DE LOS BUQUES

Descripción:
Equipos Contra Incendio

Fecha de Creación: 2026/08/04

Categoría: Otros

Número Preguntas: 100

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¿Cuál es el propósito principal de la familiarización del personal con los equipos contra incendio?. Asegurar que todo el personal tenga un conocimiento profundo de cada equipo. Facilitar la operación de equipos desconocidos o de reciente introducción, actualizando al personal. Reducir la necesidad de supervisión durante emergencias. Garantizar que solo el personal experimentado opere los equipos.

¿Cómo se puede clasificar de forma general el equipo contra incendio mencionado en el documento?. Extintores, mangueras y trajes de protección. Agentes extintores, sistemas de rociadores y alarmas. Extintores y Agentes Extinguidores, Mangueras contra incendio, Accesorios Misceláneos. Equipos de protección personal, herramientas y vehículos.

Según el documento, ¿qué es un extintor?. Un dispositivo para generar espuma extintora. Un aparato con un recipiente metálico que contiene un agente extinguidor expulsado bajo presión para extinguir fuego. Una manguera conectada a una red de agua a presión. Un equipo de protección personal para el bombero.

¿Cuál es la función principal de un extintor?. Apagar incendios de gran magnitud. Actuar como la primera línea de defensa para combatir incendios de tamaño limitado. Detectar la presencia de humo. Evacuar al personal de áreas peligrosas.

¿Qué gases impulsores son comúnmente utilizados en los extintores, además del aire comprimido?. Oxígeno y Argón. Nitrógeno y CO2. Helio y Neón. Vapor de agua y Metano.

¿Qué tipo de gas impulsor es el único que no requiere ser exento de humedad para los polvos secos y halones?. Aire comprimido. Nitrógeno. CO2. Vapor de agua.

Para qué se utiliza principalmente el CO2 como impulsor en los extintores?. Para presurizar extintores de agua y espuma. Para presurizar extintores de polvo seco, agua y espumas. Exclusivamente para extintores de polvo seco. Para todos los tipos de extintores.

¿Cuándo se emplea el Nitrógeno como gas impulsor en los extintores?. Siempre que se necesite una alta presión. En sustitución del CO2 como impulsor de extintores de polvo, agua, espuma y halones. Únicamente para extintores de agua. Nunca se utiliza como impulsor.

¿Qué gas impulsor se utiliza exclusivamente para presurizar extintores de agua?. Nitrógeno. CO2. Aire. Helio.

¿Por qué no deben emplearse gases impulsores húmedos con polvos químicos secos y halones?. Porque aumentan su costo. Porque perjudican sus características extintoras. Porque son más difíciles de almacenar. Porque pueden corroer el cilindro.

Al seleccionar extintores, ¿qué factor es crucial considerar además de la clase de incendio?. El color del extintor. La marca del extintor. La clase de incendio, la severidad del calor y las vías de acceso. El peso del extintor.

¿Qué componentes se muestran en la Figura 3-1 como partes de un extintor portátil?. Cilindro, agente extintor, válvula, manguera, boquilla, manómetro. Nitrógeno, CO2, polvo químico, espuma, agua. Tanque, motor, manguera, boquilla, boquín. Válvula de seguridad, manómetro, rueda, acople.

¿Cuál es la descripción de los extintores de dióxido de carbono (CO2)?. Cilindros de acero que descargan CO2 a alta presión a través de tuberías y mangueras flexibles. Recipientes con polvo químico seco que se expulsa por presión de aire. Tanques con espuma que se aplica sobre el fuego. Dispositivos que liberan agua a presión para enfriar el fuego.

¿Cuánto tiempo aproximadamente se agota un extintor portátil de CO2 de 15 o 20 lbs?. 10 segundos. 40 segundos. 90 segundos. 3 minutos.

¿Cómo logran la extinción los extintores de polvo químico seco (PQS)?. Por enfriamiento del combustible. Por desplazamiento del oxígeno. Rompiendo la reacción en cadena del combustible que se quema. Diluyendo el combustible.

¿Para qué tipo de fuegos se utilizan principalmente los extintores de polvo químico seco?. Solamente para fuegos de Clase A (sólidos). Principalmente para extinguir fuegos de líquidos inflamables. Únicamente para fuegos eléctricos. Para todo tipo de fuegos.

¿Por qué el polvo químico no es recomendable para componentes eléctricos delicados o relés?. Porque es muy pesado. Porque puede dañar la operatividad de estos equipos. Porque es inflamable. Porque deja residuos pegajosos.

¿Qué se debe hacer después de la extinción con polvo químico seco?. Dejar el polvo en las superficies para evitar reignición. Limpiar inmediatamente todas las superficies, ya que el polvo es ligeramente corrosivo. Ventilar el área durante 10 minutos. Rociar agua sobre el polvo para desactivarlo.

¿Cuál es la primera regla general para el uso de extintores ante un incendio?. Tener la calma. Avisar a la persona indicada. Buscar el extintor más cercano. Combatir el fuego inmediatamente.

¿Cómo se debe combatir el fuego al usar un extintor?. De frente a las corrientes de aire. Dando la espalda a las corrientes de aire. Desde cualquier posición. Cerca de la base de las llamas.

¿Dónde se debe dirigir la descarga del extintor?. Hacia la parte superior de las llamas. A la base de las llamas. Al centro del fuego. De manera aleatoria.

¿Qué se debe hacer una vez apagada la llama según las reglas generales para el uso de extintores?. Dar la espalda al lugar del incendio y retirarse. No dar la espalda al lugar del incendio y retirarse con la vista fija en el lugar. Apagar completamente el fuego y esperar a que se enfríe. Revisar el extintor para ver si aún queda carga.

¿Qué revisión visual de los extintores incluye el documento?. Verificar la fecha de fabricación. Comprobar el color de la etiqueta. Que el extintor esté en el lugar designado, el acceso no obstruido, los sellos intactos, las instrucciones legibles, el manómetro en rango, sin daños físicos y las válvulas/mangueras en buen estado. Contar el número de extintores en el área.

¿Qué hacer si un extintor no tiene manómetro durante la revisión visual?. Reemplazarlo inmediatamente. Determinar la carga por peso. Ignorarlo, ya que no es un factor crítico. Verificar la presión con un equipo externo.

¿Cuál es el primer paso en el procedimiento para el uso del extintor?. Dirigirse a la zona del incendio. Accionar la palanca de accionamiento. Verificar que el extintor esté cargado, retirar el precinto de seguridad y accionar una pequeña descarga. Colocarse a una distancia prudente.

¿A qué distancia prudente se debe colocar un extintor de P.Q.S. para combatir el fuego?. Entre 1 y 3 metros. Entre 5 y 7 metros. Entre 8 y 10 metros. A menos de 1 metro.

¿A qué distancia prudente se debe colocar un extintor de CO2 para combatir el fuego?. Entre 1 y 3 metros. Entre 3 y 5 metros. Entre 5 y 7 metros. A más de 10 metros.

¿Cómo se debe mover la boquilla de descarga al utilizar un extintor?. Rápidamente en círculos. De arriba hacia abajo. De lado a lado lentamente, atacando la base del fuego. En forma de abanico.

¿Cuál es el material principal de la manguera estándar contra incendio mencionada en el documento?. Caucho y nylon. Tubo de hule recubierto de un forro tejido de nylon. Poliuretano y poliéster. PVC y fibra de vidrio.

¿Qué función tiene el forro exterior de la manguera contra incendio?. Aumentar la flexibilidad. Protegerla contra el desgaste y darle el espesor necesario para un buen manejo. Facilitar la conexión a las tomas de agua. Reducir la fricción del agua.

¿Cuáles son las medidas de diámetro comunes de las mangueras contra incendio mencionadas?. 1/2" y 1". 1½" y 2½". 3" y 4". 2" y 3".

¿Qué precauciones se deben tomar con las mangueras contra incendio?. Dejarlas enrolladas en lugares expuestos al sol. Estirarlas sobre objetos afilados para probar su resistencia. Evitar desenrollarlas o estirarlas sobre bordes rugosos o afilados y protegerlas del calor excesivo. Mojarlas constantemente incluso si están secas.

¿Por qué se debe evitar abrir y cerrar los pitones y válvulas de forma brusca?. Para evitar que se desgasten. Para no dañar las conexiones. Para evitar golpes de ariete (fuerza creada por la rápida desaceleración del agua). Para que el flujo de agua sea más constante.

¿Con qué tipo de combustible funcionan las Motobombas?. Gasolina y Diesel. Gasolina y Gas. Diesel y Queroseno. Gas y Propano.

¿Qué capacidad de entrega tienen las bombas de las Motobombas según el texto?. 100 GPM a 100 psi. 250 GPM a 100 psi. 500 GPM a 50 psi. 100 GPM a 250 psi.

¿Para qué se utiliza principalmente las bombas submarinas portátiles?. Para presurizar mangueras contra incendio. Para achique de compartimentos. Para generar espuma. Para detectar gases tóxicos.

¿Por qué no se deben arriar o izar las bombas submarinas por su cable eléctrico?. Porque el cable eléctrico es muy corto. Porque esto puede romper el sello por donde entra a la carcasa. Porque el motor podría dañarse. Porque es más lento que usar un cabo.

¿Qué tipo de bomba no debe usarse para aspirar gasolina o aceite?. Bombas centrífugas. Bombas de alta presión. Bombas sumergibles. Bombas de desplazamiento positivo.

¿Qué principio opera el eductor como bomba?. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes. Principio Venturi. Principio de Bernoulli.

Si un compartimiento inundado requiere vencer una altura de 50 pies con un eductor, ¿cuál es la presión requerida del sistema de contra incendio?. Aproximadamente 21.65 psi. Aproximadamente 50 psi. Aproximadamente 64.95 psi. Aproximadamente 100 psi.

¿Qué es un pitorro multipropósito (tipo NAVY)?. Un dispositivo para generar espuma. Un cuerpo de fundición de bronce con una válvula esférica de tres posiciones para controlar el flujo de agua (cono de niebla, chorro directo o corte). Una manguera de alta presión. Un regulador de presión.

¿Qué tipo de salida se obtiene al colocar la válvula del pitorro en posición 'niebla' (fog)?. Chorro sólido de agua. Cono de niebla de alta velocidad. Corte del flujo de agua. Chorro de baja presión.

¿A qué presión deben mantenerse las toberas del pitorro para obtener mejores resultados?. 60 psi. 75 psi. 100 psi. 125 psi.

¿Por qué el difusor de baja velocidad nunca debe ser usado directamente?. Porque produce partículas de agua demasiado grandes. Porque no tiene la suficiente fuerza para ir más allá del extremo del pitorro y se deben usar aplicadores para mejorar alcance y precisión. Porque puede causar explosiones. Porque solo funciona con agua a alta presión.

¿Cuál es el diámetro estándar de las tomas de contra incendio en la mayoría de los grandes buques de guerra?. 1½". 2". 2½". 3".

¿Qué tipo de reducciones se usan comúnmente en las tomas de contra incendio debajo de la cubierta principal?. Reducciones rectas simples. Reducciones tipo 'Y' con mangueras de 1½" acopladas. Acoples directos de 2½" a 1½". Reducciones con doble salida de 1½".

¿Dónde se instalan los sistemas de rociadores de agua u otro agente extinguidor?. En la sala de máquinas. En pañoles de municiones, torpedos, misiles y pañoles de almacenamiento de materiales inflamables. En cubiertas abiertas. En los camarotes del personal.

¿Cómo se describe la manguera estándar para contra incendio en cuanto a su construcción interna y externa?. Tubo de nylon con recubrimiento de hule. Tubo de hule recubierto de nylon, a su vez recubierto de goma. Tubo de goma reforzado con fibra de vidrio. Tubo de PVC con refuerzo de acero.

¿Qué tipos de acoples se emplean a bordo para mangueras y aplicadores de niebla?. Solo acoples machos. Acoples hembra, macho, doble hembra y doble macho. Acoples de rosca fina únicamente. Acoples rápidos de leva.

¿Para qué sirven los acoples doble hembra de 1½" ó 2½"?. Para conectar dos acoples hembras y una toma de contra incendio. Para facilitar la conexión entre dos acoples machos, y para conexiones entre tuberías o a tomas de contra incendio. Para conectar mangueras a la bomba. Para unir dos mangueras de diferente diámetro.

¿Qué función tienen los acoplamientos reductores rectos?. Aumentar el diámetro de las mangueras. Reducir el diámetro de las tomas de contra incendio o mangueras de 2½" a 1½". Conectar mangueras de diferentes tipos de rosca. Permitir el paso de espuma.

¿Para qué son útiles los aplicadores en la extinción de incendios en lugares de difícil acceso?. Para generar grandes cantidades de espuma. Para acercarse a la abertura protegido por la sombrilla de niebla e introducir la cabeza de niebla, impidiendo la salida de llamas y humo, y enfriando el compartimiento. Para cortar estructuras metálicas. Para medir la concentración de gases tóxicos.

¿Cuáles son los dos dispositivos usados a bordo para la producción de espuma mecánica?. Motobombas y generadores de aire. Estaciones fijas y portátiles. Sistemas de rociadores y extintores. Bombas de alta presión y tubos de aspiración.

¿Qué proporciones de agente espumoso mezciadas en el agua se diseñan para los dispositivos de espuma mecánica?. 1%. 3%. 6%. 10%.

¿Cuál es la capacidad aproximada de un generador de espuma mecánica (estación fija)?. 100 gpm. 300 gpm. Gran capacidad, con descarga de 2½" y tubos de 1½". 250 gpm.

¿Cuántas posiciones tiene la válvula de espuma en el generador de espuma mecánica?. Una. Dos. Tres. Cuatro.

¿Cuál es la presión y flujo de entrega del proporcionador de espuma diseñado para manguera de contra incendio?. 25-50 psi, 30-60 GPM. 75-115 psi, 60-120 GPM. 100-150 psi, 100-150 GPM. 50-75 psi, 40-80 GPM.

¿Qué son los tubos de aspiración para espuma mecánica (proporcionador aspirador)?. Dispositivos portátiles que succionan espuma líquida de contenedores y la mezclan con agua. Tubos rígidos que se conectan directamente a la bomba. Piezas metálicas que ayudan a dirigir la espuma. Contenedores de espuma líquida.

¿Cuál es la capacidad de la unidad de bomba proporcionadora (motor de agua) mencionada?. 500 galones. 1000 galones. 300 galones. 100 gpm.

¿Qué función cumple la posición 'foam' en el grifo de tres posiciones de la bomba de espuma líquida?. Dejar pasar el agua a través de la bomba. Realizar la succión desde el tanque de espuma e inyectar el líquido espumoso en el chorro de agua. Cebar el sistema contra la presión atmosférica. Permitir la descarga de espuma concentrada.

¿Qué capacidad tienen los cilindros portátiles de dióxido de carbono usados a bordo de los buques?. 35 o 50 libras. 15 libras ó 20 libras. 50 libras únicamente. 10 libras.

¿A qué presión operan los discos de ruptura en los cilindros fijos de dióxido de carbono?. 500 psi. 1000 psi. 2700 psi. 50 psi.

¿Por qué el CO2 al descargarse produce un efecto de enfriamiento?. Debido a la alta presión de salida. Debido a la expansión que produce una baja temperatura al contacto con la atmósfera. Debido a la reacción química con el aire. Debido a la alta concentración de dióxido de carbono.

¿Cuándo la combustión de un líquido puede continuar a pesar de la reducción de oxígeno por CO2?. Cuando el oxígeno se reduce a menos del 6%. Cuando el material que se está quemando es del tipo que suministra su propio oxígeno (ej. nitrocelulosa). Cuando la temperatura ambiente es muy alta. Cuando se usa CO2 en combinación con agua.

¿Por qué el CO2 es efectivo para extinguir fuego en equipos eléctricos (clase C)?. Porque desplaza el oxígeno rápidamente. Porque el dióxido de carbono no es conductor eléctrico y no hay peligro de lesiones por descarga eléctrica. Porque enfría los componentes eléctricos. Porque deja un residuo protector.

¿Cuál es una precaución importante al usar un extintor de CO2?. Dispararlo directamente sobre la piel para enfriar. Ser cuidadoso porque el CO2 elimina el oxígeno del aire, provocando sofocación. Acercarse mucho al fuego para maximizar el efecto. Usarlo en espacios muy pequeños sin ventilación.

¿Qué tipo de cristales forman principalmente el polvo químico seco (PQS)?. Bicarbonato de sodio. Cloruro de potasio. Bicarbonato de potasio. Fosfato de amonio.

¿Qué tan efectivo es el polvo químico seco en comparación con el dióxido de carbono en cantidades iguales?. Es la mitad de efectivo. Es igual de efectivo. Es cuatro veces más efectivo. Es diez veces más efectivo.

¿Cuál es el alcance efectivo típico de un extintor de polvo químico seco?. 2 a 5 pies. 5 a 20 pies, dependiendo del tamaño del extintor. 20 a 30 pies. Más de 50 pies.

¿Es seguro y efectivo el polvo químico seco contra incendios clase 'C' (eléctricos)?. No, es peligroso para equipos eléctricos. Sí, pero no se recomienda a menos que sea necesario, ya que puede dañar los equipos. Sí, es el agente ideal para fuegos eléctricos. Solo es efectivo si la corriente está desconectada.

¿Qué es un 'cable de vida'?. Un cable para izar equipos pesados. Un cable de alambre de acero trenzado extra-flexible, de 50 pies de longitud, provisto de mosquetones en ambos extremos, para dar seguridad al personal en áreas peligrosas. Una línea telefónica de emergencia. Un cable para establecer comunicación por radio.

¿Cómo se debe afirmar el cable de vida cuando se utiliza para seguridad?. A la cintura del portador. A la espalda del portador. A la muñeca del portador. No necesita ser afirmado a ninguna parte del cuerpo.

¿Qué indica la señal de 'dos tirones' del ayudante al portador en el código de señales del cable de vida?. Estoy bien. Sigue adelante. Retrocede. ¿Estás bien?.

¿Qué indica la señal de 'tres tirones' del portador al ayudante en el código de señales del cable de vida?. Sigo adelante. Retrocedo. Estoy bien. Auxilio.

¿Cuál es el tiempo efectivo de vida de la ropa protectora contra agentes bacteriológicos, y cada cuánto debe ser re-impregnada?. Depende del uso; re-impregnar cada 2 años. Depende de varios factores (almacenamiento, temperatura, humedad); re-impregnar cada 4 años sin excepción. Vida indefinida; no requiere re-impregnación. Tiempo efectivo de 1 año; re-impregnar anualmente.

¿Qué es el ungüento M-5 y dónde se aplica según el procedimiento para uso de ropa de guerra química?. Un lubricante para las articulaciones, aplicado en codos y rodillas. Un protector solar, aplicado en brazos y cara. Un medicamento aplicado en orejas, base de la nariz, cuello, barbilla y frente, para proteger la piel expuesta. Un sellador para la máscara, aplicado en el borde.

¿Para qué está diseñado el traje de aproximación aluminizado?. Para penetrar en incendios de alta intensidad. Para proteger al usuario de las altas temperaturas (calor radiante) y temperaturas extremas. Para realizar trabajos subacuáticos. Para detectar la presencia de gases tóxicos.

¿Cuál es el concepto de uso del traje de aproximación de incendios?. Se utiliza para penetrar en el incendio y extinguirlo directamente. No se utiliza para penetrar en un incendio; su uso es en coordinación con técnicas de protección para extinción de incendios. Es para trabajos de descontaminación química. Es un equipo de respiración autónoma.

¿Qué es un explosímetro (Detector de hidrocarburos mod. 850)?. Un dispositivo para medir la temperatura ambiente. Un indicador eléctrico empleado para detectar y analizar mezclas de aire tóxico y oxígeno con gases de combustibles o vapores emanados de combustibles. Un equipo para medir la humedad del aire. Un detector de humo.

¿Cómo se clasifican las mezclas de gases y vapores combustibles con la atmósfera según su grado de concentración?. Alta, media y baja. Pobre, rica y demasiado rica. Volátil, no volátil y semi-volátil. Gaseosa, líquida y sólida.

¿Qué indica una 'mezcla pobre' de gases y vapores combustibles?. La concentración es ideal para inflamarse. La concentración es tan débil que la mezcla no puede inflamarse. La concentración es demasiado fuerte y puede causar una explosión. La mezcla contiene una alta proporción de oxígeno.

¿Qué acción se repite para converger y localizar la fuente de concentración de hidrocarburos usando el modelo 850?. Mover el sensor rápidamente. Ajustar la sensibilidad hasta que los tonos de 'beep' se apaguen y vuelvan a sonar. Utilizar un mapa detallado del área. Medir la temperatura del ambiente.

¿Qué equipo se utiliza para trabajos de emergencia como apertura de orificios en cubiertas o corte de estructuras destrozadas?. Extintores de CO2. Mangueras contra incendio. Equipo de corte portátil de oxiacetileno. Sistema de espuma mecánica.

¿De qué color es la botella de oxígeno y a qué presión se carga?. Roja; 225-250 lbs/pulg2. Verde; 1.850 lbs/pulg2. Azul; 1000 lbs/pulg2. Amarilla; 500 lbs/pulg2.

¿De qué color es la botella de acetileno y a qué presión se carga?. Verde; 1.850 lbs/pulg2. Roja; 225-250 lbs/pulg2. Azul; 1000 lbs/pulg2. Negra; 500 lbs/pulg2.

¿Qué función tienen los reguladores de presión en el equipo de oxiacetileno?. Mezclar el oxígeno y el acetileno. Regular automáticamente la presión de salida de oxígeno y del acetileno. Probar la presión de las botellas. Conectar las mangueras al soplete.

¿De qué color es la manguera de oxígeno y cómo son sus conexiones?. Roja; roscadas a la izquierda. Verde; roscadas a la derecha. Azul; roscadas a la derecha. Amarilla; roscadas a la izquierda.

¿De qué color es la manguera de acetileno y cómo son sus conexiones?. Verde; roscadas a la derecha. Roja; roscadas a la izquierda. Roja; roscadas a la derecha. Azul; roscadas a la izquierda.

¿Cuál es el propósito del manómetro en el equipo de oxiacetileno?. Medir la temperatura ambiente. Comprobar la presión del oxígeno y acetileno en sus botellas respectivas. Regular el flujo de gas. Encender la llama.

¿Qué equipo especial se utiliza para conocer cuánta radiación fue absorbida por el personal y el buque?. Explosímetro. Detector de gases tóxicos. Un equipo especial para medir la radiación nuclear. Sistema de alarma de incendio.

¿Cuáles son los dos tipos generales de instrumentos para medir la radiación?. Intensidad y acumulación. Exposición e intensidad. Rango alto y rango bajo. Beta y gamma.

¿Qué indica la 'Película Identificadora' en cuanto a radiación?. Muestra la cantidad total de radiación gamma recibida. Indica si ha habido exposición a radiación, pero el grado es determinado por un dosímetro. Permite diferenciar entre radiación gamma y beta. Mide la intensidad de la radiación en tiempo real. Registra la dosis acumulada de radiación.

¿Qué mide un dosímetro de bolsillo de bajo rango?. La intensidad de la radiación beta y gamma. El total de radiación gamma acumulada por un individuo arriba de los 200 miliroetgens. La cantidad de radiación recibida en un instante. La dosis mínima detectable de radiación.

¿Cómo se carga un dosímetro de bolsillo sin fuente de poder externa?. Conectándolo a un cargador especial. Exponiéndolo a una fuente de luz intensa. Rotando la perilla, ya que el instrumento produce su propia carga estática. Mediante un cable USB.

¿Qué tipo de elemento contiene el detector Radiac (dosímetro de rango alto o de averías)?. Elemento de semiconductor. Elemento de cristal almacenado en un tubo circular de plástico. Elemento de ionización. Elemento de película fotográfica.

¿Para qué se utiliza el detector Radiac?. Para medir la intensidad de radiación beta. Para determinar la cantidad total de radiación gamma a la cual el usuario estuvo expuesto, indicando dosis dañinas. Para monitorear la radiación en tiempo real. Para detectar fugas de materiales radiactivos.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre los instrumentos de monitoreo de radiación y un dosímetro de bolsillo?. Los instrumentos de monitoreo son más grandes. Los instrumentos de monitoreo contienen circuitos electrónicos para amplificar el efecto de la radiación y mostrar una medida inmediata. Los dosímetros de bolsillo solo miden radiación acumulada. Los instrumentos de monitoreo no requieren energía.

¿Qué tipo de radiación se monitorea principalmente con el instrumento de ionización de una molécula neutra por partícula Alfa?. Radiación gamma. Radiación beta. Radiación Alfa (principalmente como riesgo interno). Radiación neutrónica.

¿Qué mide el instrumento de alto rango calibrado en roetgens por hora (r/hr)?. La intensidad de radiación beta en áreas contaminadas. La intensidad de radiación gamma desde 0.5 r/hr a 500 r/hr, usado para investigaciones iniciales. La dosis acumulada de radiación en miliroetgens. La concentración de gases combustibles.

¿Qué mide el instrumento de bajo rango calibrado en miliroetgens por hora (mr/hr)?. La intensidad de radiación gamma en alto rango. La intensidad de la radiación beta y gamma, usado para detallar investigaciones y monitoreo de personal. La dosis total de radiación recibida por un individuo. La presencia de partículas Alfa.

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