
- •1Вопрос. Понятие методики судебной экспертизы.
- •2Вопрос. . Понятие метода судебной экспертизы
- •4 Вопрос.
- •6 Вопрос.
- •7 Вопрос.
- •20. Распределение Стьюдента. Коэффициент Стьюдента
- •12. Вопрос.
- •16. Вопрос.
- •10 Вопрос.
- •13. Вопрос.
- •14. Вопрос.
- •15. Вопрос.
- •17. Вопрос. Среднее арифметическое
- •18. Вопрос.
- •19. Вопрос.
- •Понятие и элементы полевой криминалистики.
- •Проведение измерений в условиях пересеченной местности.
- •28.Способы ориентирования на местности и привязка места происшествия к окружающей местности.
- •3.1. Метод Болотова
- •3.2. Привязка по створам
- •3.3. По линейному и боковому ориентиру.
- •27.Фиксация взаиморасположения объектов и следов.
- •30.Природа света.
- •24. Состав наборов технических средств для работы в «полевых» условиях.
- •39. Цвет
- •40. Линзы. Преломление изображения в линзах
- •42. Плоские и сферические зеркала
- •43. Построение изображений в зеркале.
- •45. Проекционные оптические приборы.
- •46. Фотоаппарат
- •47. Глаз как оптическая система. Лупа.
- •48. Микроскоп
- •49. Разрешающая способность и увеличение оптических приборов
- •50. Погрешности оптических приборов
- •51. Различные виды микроскопов, используемые в суд экспертизе
- •52. Оптическая световая микроскопия и ее использование для исследования объектов суд экспертизы
- •54. Электронная микроскопия, ее виды и использование для исследования объектов суд экспертизы
- •55. Понятие электромагнитных волн
- •53. Люминесцентная микроскопия и ее использования для исследования объектов суд экспертизы
- •57. Способы исследования электромагнитных волн различной длины.
- •58. Шкала электромагнитных волн.
- •59. Видимая и невидимая зоны шкалы электромагнитных волн. Свойства электромагнитного излучения в различных областях спектра.
- •60. Ультрафиолетовая, инфракрасная микроскопия и использование ее для исследования объектов судебной экспертизы.
- •61. Дисперсия и цвет тел.
- •62. Понятие спектра. Типы спектров, используемых в судебной экспертизе.
- •63. Дисперсия показателя преломления различных материалов. Коэффициенты поглощения, отражения и пропускания.
- •64. Спектральный состав света различных источников. Спектры и спектральные закономерности.
- •65. Спектральные аппараты.
- •66. Действия света на вещество. Фотоэлектрический эффект.
- •67. Понятие биологических методов.
- •68. Поиск и изъятие следов биологического происхождения на месте происшествия.
- •69. Основы и возможности днк-анализа тканей и выделений человека.
- •70. Молекулярно-генетический идентификационный анализ
- •71. Понятие запаха, пахучих (запаховых) следов. Изъятие запаховых следов, правила упаковки запахоносителей.
- •73. Метод ольфакторного анализа пахучих следов человека с применением собак-детекторов.
- •74. Понятия субъект и объект в исследовании запаховых следов человека с применением собак-детекторов.
- •75. Периодический закон д.И. Менделеева.
- •Основные постулаты н. Бора
- •Понятие вещества, молекулы, атома, химического элемента
- •Строение атома. Понятие ионов. Ионная и ковалентная связи в молекуле
- •Строение молекул. Теория химического строения а.М. Бутлерова
- •Структура вещества. Деление по агрегатному состоянию. Кристаллические и аморфные вещества. Высокомолекулярные соединения
- •Механические свойства
- •Тепловые свойства
- •Электрические свойства
- •Магнитные свойства
- •Растворы, растворители, растворяемые вещества
- •Понятие химических методов исследования, их применение при исследовании объектов судебной экспертизы
- •Методы разделения и концентрирования
- •Классификация методов разделения и концентрирования
- •Методы качественного химического анализа
- •Методы определения количественного состава соединений
- •Основные физические величины
- •Понятие физических методов и их классификация
- •Использование физических методов при экспертном исследовании
- •Понятие физической величины «плотность». Методы определения плотности
- •Понятие физической величины «масса». Методы определения массы
- •99.Классификация фотометрических методов анализа
- •95. Понятие физико-химические методы анализа
- •96. Классификация физико-химйческих методов анализа.
- •98. Классификация электрометрических методов анализа.
- •100.Атомно-абсорбционная спектроскопия и использование атомно-абсорбционной спектроскопии в судебной экспертизе.(применение в суд. Экспертизе не нашла)
- •101. Атомно-эмиссионный спектральный анализ и использование атомно-эмиссионной спектроскопии в судебной экспертизе.
- •102. Рентгеновский анализ, использование рентгеновского анализа в судебной экспертизе.
- •104. Масс-спектрометрические методы анализа.
- •105. Молекулярный спектральный анализ(мса)
- •106. Спектроскопия в уф - и видимой области. Люминесцентный анализ.
- •107. Инфракрасная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеивания.
- •108. Радиоспектроскопические методы анализа.
- •109.Газовая хромотография
- •110. Жидкостная хроматография и использование ее в судебной экспертизе
- •111. Понятие хроматографии.
- •112. Тонкослойная хроматография
- •113. Понятие сорбции и ее виды.
39. Цвет
Цвет — свойство тел вызывать определенные зрительные ощущения в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого, испускаемого или видимого излучения. Цвет предметов зависит от их способности пропускать, отражать или поглощать лучи света. Так, белый цвет образуется при полном отражении лучей, черный — при полном поглощении. Спектральные цвета возникают в случае пропускания или отражения лишь части лучей света. Например, поверхность желтого цвета отражает все желтые и ближайшие по спектру лучи, а остальные поглощает.
Человек может отличить до 100 000 оттенков: волны от 400 до 700 миллимикрон. Вне различимых спектрах лежат инфракрасный ( с длинной волны более 700 н/м) и ультрафиолет (с длинной волны меньше 400 н/м).
В 1676 г И. Ньютон провел эксперимент по расщеплению светового луча с помощью призмы. В результате он получил 7 явно различимых цветов спектра.
Цвет |
Длина волны в н/м |
Красный |
800-650 |
Оранжевый |
640-590 |
Желтый |
580-550 |
Зеленый |
530-490 |
Голубой |
480-460 |
Синий |
450-440 |
Фиолетовый |
430-390 |
Эти цвета часто сокращают до 3 основных
Основные цвета – это цвета, с помощью которых можно получить все остальные.
Это КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СИНИЙ
Если смешать между собой красные, синие и желтые цветовые волны, то получится белый цвет.
Если же смешать красную, желтую и синюю краски, то получится темно-неопределенный цвет
Эти цвета разные по светлоте, в которой яркость на пике. Если их перевести в черно белый формат, то вы отчетливо увидите контраст. Сложно представить себе яркий темно желтый цвет, как яркий светло красный. За счет яркости в разных диапазонах светлоты создается огромная гамма промежуточных ярких цветов. КРАСНЫЙ+ЖЕЛТЫЙ=ОРАНЖЕВЫЙ ЖЕЛТЫЙ+СИНИЙ=ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ+КРАНЫЙ=ФИОЛЕТОВЫЙ |
Все цвета делятся на хроматические и ахроматические.
К ахроматической группе относятся : белый, черный и все оттенки серого. Они отличаются только яркостью.
Хроматические – все спектральные цвета и оттенки между ними. Они характеризуются тремя параметрами: тоном, насыщенностью и яркостью.
Тон – собственно цветовой компонент, степень отличия данного хроматического цвета от других. Он определяет место цвета в спектре и позволяет различать собственно цвета (красный, зеленый и т.д.).
Насыщенность – чистота цвета, степень близости к спектральному. Позволяет отличать розовый от красного и т.д. При минимальной насыщенности любой цвет становится белым.
Яркость определяет освещенность или затемненность цвета. Уменьшение яркости означает его затемнение. При минимальной яркости (0%) любой цвет становится черным.
40. Линзы. Преломление изображения в линзах
Линза – основная деталь оптических приборов, представляющая собой обычно стеклянное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями. Могут быть изготовлены не только из стекла, но и из любого прозрачного вещества.
Всякая прямая, проходящая через оптический центр, называется оптической осью линзы. Та из осей, которая проходит через центры обеих преломляющихся поверхностей линзы, называется главной оптической осью, остальные – побочными осями.
В зависимости от форм различают собирающие (положительные) и рассеивающие (отрицательные) линзы. К группе собирательных линз обычно относят линзы, у которых середина толще их краёв, а к группе рассеивающих — линзы, края которых толще середины.
Собирающие:
1 — двояковыпуклая
2 — плоско-выпуклая
3 — вогнуто-выпуклая
(положительный(выпуклый)
мениск)
Рассеивающие:
4 — двояковогнутая
5 — плоско-вогнутая
6 — выпукло-вогнутая
(отрицательный(вогнутый) мениск)
Если параллельные лучи после преломления в линзе сходятся, действительно пересекаясь в некоторой точке, лежащей по другую сторону линзы, то линза называется собирающей или положительной рис а
Если параллельные лучи после преломления в линзе становятся расходящимися (рис. 199, б), то линза называется рассеивающей или отрицательной.
f-фокусное
расстояние; F
– фокус
41. Формула линзы. Действительное и мнимое изображение.
где а —
расстояние от линзы до предмета; а1—
расстояние от линзы до изображения;
—
главное фокусное расстояние линзы.
Открыта Исааком Барроу
Если параллельные лучи после преломления в линзе сходятся, действительно пересекаясь в некоторой точке, лежащей по другую сторону линзы, то линза называется собирающей или положительной рис а
Если параллельные лучи после преломления в линзе становятся расходящимися (рис. 199, б), то линза называется рассеивающей или отрицательной.
В случае рассеивающей линзы в фокусе пересекаются не преломленные лучи, а их воображаемые продолжения; при этом фокус лежит с той же стороны от линзы, с которой падает на линзу параллельный пучок лучей. Фокусы в этом случае называются мнимыми.