
- •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.
48. Микроскоп
Для
получения больших увеличений применяется
микроскоп. Оптическая система микроскопа
состоит из двух частей более или менее
сложной конструкции: объектива
(обращенного к объекту) и окуляра
(обращенного к глазу). Ход лучей в
микроскопе показан на рис. 251, причем
объектив и окуляр заменены на рисунке
простыми линзами.
Как
и лупа, микроскоп дает возможность
рассматривать изображение предмета
под большим углом, чем это возможно
Рис.
251. Ход лучей в микроскопе
для
невооруженного глаза. Небольшой предмет
S1S2 помещается перед объективом 1
микроскопа на расстоянии, немного
большем фокусного расстояния объектива;
его действительное изображение S'1S'2
находится вблизи переднего фокуса F2
окуляра 2 — между окуляром и его передним
фокусом. Это изображение рассматривается
глазом через окуляр, как через лупу; на
сетчатке глаза образуется изображение
S'''1S'''2, которое воспринимается глазом
как исходящее от мнимого увеличенного
изображения S"1S"2. D — расстояние
между задним фокусом объектива и передним
фокусом окуляра — называется оптической
длиной тубуса микроскопа; от нее зависит
увеличение микроскопа. S'1S'2 находится
в передней фокальной плоскости окуляра,
т. е. изображение S"1S"2 лежит в
бесконечности; при этом глаз находится
в ненапряженном состоянии.
Основные
части оптической системы микроскопа
— объектив 1 и окуляр 2 — размещаются
на концах цилиндрической трубки,
укрепленной в штативе (рис. 252). Объект
3 помещается на предметном столике 4 и
освещается снизу с помощью зеркала 5 и
конденсора 6. Оправы объектива и окуляра
устанавливаются в металлической трубке
— тубусе 7. Наводка на резкое изображение
осуществляется с помощью винта кремальеры
8 (грубая наводка) или микрометрического
винта 9 (точная наводка). Окуляры и
объективы микроскопа делаются сменными,
благодаря чему можно быстро менять
увеличение системы. Быстрая смена
объективов с разным увеличением
производится с помощью револьвера 10.
Тубус и столик укреплены на массивном
штативе 11.
Рис.
252. Микроскоп
Характеристики микроскопа: - Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива и увеличения окуляра.
Общее увеличение микроскопа определяется произведением
Г= Гок*Гоб, где Г – увеличение
- Под разрещающей способностью микроскопа понимается минимальное расстояние d между 2мя точками на предмете, лежащими в плоскости, перпендикулярной главной оптической оси объектива, когда эти точки видны раздельно. Определяется по формуле: d = 1,22* λ/A, где лямбда – длина волны света (для видимого света = 555 нм)
А – числовая апертура объектива, характериз кол-во света, проходящего через объектив.
- глубина резкого изображения – способность получать резкие изображения предмета
Определяется тремя факторами:
аккомодационный
геометрический
волновой
49. Разрешающая способность и увеличение оптических приборов
Обычно под разрешающей способностью оптического прибора понимают способность различать ( шит разрешать) в изображении объекта два близких элемента - две близкие светящиеся точки Б обычном оптическом приборе или две близкие монохроматические линии в спектре, полученном с помощью спектрального прибора.