1. Определить толщину защиты из полиэтилена для ослабления интегрального потока быстрых нейтронов в два раза (длину релаксации нейтронов принять 5.8 г/см2,плотность полиэтилена 0.9 г/см2)
2. Определить толщину защиты из свинца для ослабления потока гамма квантов с энергией 1 Мэв в в десять раз (массовый коэффициент ослабления квантов гамма излучения для свинца принять 0.02 см2/г,плотность свинца 11.3 г/см2, фактор накопления принять равным 1.8 )
3. Определить линейное и массовое макроскопическое эффективное сечение быстрых нейтронов с энергией 1 Мэв для кремния ,если эффективное сечение составляет 4.5 барн (плотность кремния принять 2.3 г/см3).
4. Определить толщину защиты из алюминия для ослабления потока гамма квантов с энергией 1Мэв в два раза.(массовый коэффициент ослабления квантов принять 0.01см2/г ,плотность алюминия 2.7г/см3,фактор накопления равен 1 )
5. Определить толщину защиты из титана для ослабления потока рентгеновских квантов с энергией 50 Кэв в десять раз ( массовый коэффициент ослабления принять 6.7 см2/г ,плотность титана 4.5г/см3).
6. Определить количество дефектов Френкеля(атомная пара: вакансия- межузельный атом) в пластине из кремния при его облучении интегральным потоком быстрых нейтронов с энергией 1Мэв -1014н/см2 (микроскопическое сечение для кремния принять-4.5барн,число смещенных атомов, созданных первичным атомом отдачи принять-1)