- •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.
46. Фотоаппарат
Схема
фотоаппарата изображена на рис. 244.
Фотоаппарат состоит из объектива 1 и
ящика 2 со светонепроницаемыми стенками,
называемого камерой. Объектив помещается
в передней стенке камеры,
Рис.
244. Схема фотоаппарата: I — объектив, 2 —
камера, 3 — фотопластинка
а
у задней стенки помещают чувствительную
к свету фотографическую пластинку 3.
Последняя находится в светонепроницаемой
коробочке—кассете — с выдвижной
крышкой, которая открывается только
перед съемкой. При фотографировании
предмет, как правило, находится на
расстоянии, гораздо большем фокусного
расстояния объектива. Вследствие этого
на фотопластинке получается обратное
уменьшенное изображение S'1S'2 предмета
S1S2 (см. § 97 гл. X).
Для того чтобы
получить отчетливое изображение
фотографируемого предмета, несколько
передвигают объектив относительно
задней стенки камеры. С этой целью в
некоторых аппаратах первых конструкций
боковые стенки камеры делали в форме
гармоники; при этом вся камера сжималась
или растягивалась. В современных
аппаратах наводка на резкость
осуществляется путем передвижения
объектива в его тубусе.
Промежуток
времени, необходимый для освещения
пластинки (выдержка), зависит от
чувствительности пластинки и от условий
освещения фотографируемого предмета.
Для того чтобы можно было производить
съемку с очень маленькой выдержкой
(сотые и тысячные доли секунды), применяются
специальные механические затворы; при
больших выдержках обычно просто снимают
на нужное время крышечку объектива.
Под
действием света в светочувствительном
слое фотопластинки образуется невидимое
глазом скрытое изображение. Для выявления
этого изображения освещенная фотопластинка
подвергается специальной обработке
(см. § 187).
В зависимости от назначения
применяют весьма разнообразные
конструкции фотоаппаратов. Наиболее
ответственной частью фотоаппарата
является фотообъектив; им в основном
определяется качество снимка и возможность
снять в данных условиях тот или иной
объект. В простейшем случае фотообъективом
может являться простая собирающая
линза; однако она дает удовлетворительное
качество изображения только при малой
светосиле и малом угле поля зрения.
Фотообъективы, сочетающие большую
светосилу и большой угол зрения с высоким
качеством изображения, состоят обычно
из нескольких линз и представляют
довольно сложную конструкцию (рис. 245).
На оправе объектива обычно гравируются
характеризующие его величины, а именно,
фокусное расстояние f (на рис. 245 оно
обозначено через F) и относительное
отверстие d/f (см. § 108). Относительное
«отверстие дается в форме дроби вида
1:а, где величина а=f/d, т. е. показывает,
во сколько раз фокусное расстояние
(больше диаметра объектива. Например,
объектив с диаметром 20 мм и фокусным
расстоянием 50 мм имеет относительное
отверстие 1 : 2,5.
Обычно применяемые
фотообъективы имеют относительное
отверстие от 1:7,0 до 1:2,5 при поле зрения
50—60°. Существуют и еще более светосильные
объективы (с относительным отверстием
1:1,00—1:0,85).
Рис.
245. Объективы фотоаппарата (схемы и
внешний вид)
Для
того чтобы регулировать световой поток,
поступающий в фотоаппарат, объектив
снабжается диафрагмой, диаметр которой
можно изменять и таким образом менять
относительное отверстие. Приведенные
выше цифры характеризуют максимальное
значение относительного отверстия
данного объектива.
