Слайд 41H, 13C, 15N, 19F, 29Si, 31P
ИЗОТПЫ ЭЛЕМЕНТОВ С ОТЛИЧНЫМ ОТ НУЛЯ

ЯДЕРНЫМ СПИНОМ (МАГНИТНЫЕ ЯДРА)
Слайд 5Рентгенограмма миоглобина кашалота

Слайд 6Пространственное распределение ЭП в миоглобине

Слайд 7УПАКОВКА МОЛЕКУЛ МИОГЛОБПНА В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ
РЕШЕТКЕ. ЧЕРНЫЕ ПЛАСТИНКИ — ГРУППЫ ГЕМА.

Слайд 8Компьютерные изображения структуры миоглобина

Слайд 10СХЕМА МАГНИТНОГО АНАЛИЗАТОРА МАСС

Слайд 12
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ
СПЕКТР
ГАЗООБРАЗНОГО
АЗОТА

Слайд 13ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА

Слайд 14ПЛОСКОПОЛЯРИЗОВАННАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА

Слайд 15ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ

Слайд 16E = E0sin(ω t - kx - ϕ )
где Ф = (ω

t - kx - ϕ ) –
начальная фаза
колебания (фаза волны).
Слайд 19спектр электромагнитного излучения, применяемого в физических методах исследования

Слайд 241 см =
108 Å (ангстрем) =
107 нм (нанометр) =
104 мкм

(микрометр).
Слайд 251 см-1 =
2,858 кал/моль =
1,986⋅10-16 эрг/молекула =
1,24⋅10-4 эВ/моль.

Слайд 26ультрафиолетовое >
видимое >
инфракрасное >
микроволновое > >
радиочастотное

Слайд 27ПОГЛОЩЕНИЕ И ИЗЛУЧЕНИЕ КВАНТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ

Слайд 31Времена и механизмы возврата молекулы из возбужденного в основное состояние

Слайд 32Электронно-колебательные состояния

Слайд 36Закон Ламберта - Бера
Уменьшение интенсивности света (-dI/I) на пути dx пропорционально концентрации

поглощающего вещества с и толщине слоя dx
Слайд 37Или после перехода к десятичному логарифму

Слайд 39Блок-схема двухлучевого спектрофотометра

Слайд 401 – источник излучения; 2 – система зеркал;
3 – кювета с

анализируемым образцом;
4 – кювета сравнения;
5 – механический модулятор-прерыватель;
6 – входная щель монохроматора;
7 – диспергирующий узел
(дифракционная решетка или призма);
8 – выходная щель монохроматора;
9 – приемник; 10 – усилитель;
11 - мотор отработки;
12 - фотометрический клин;
13 – самописец;
14 – двигатель развертки (лентопротяжки
Слайд 41ИЛИ
ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГЕЙЗЕНБЕРГА

Слайд 43= 0.1 см-1 ⋅ 3⋅1010 см/с =
3⋅109 с-1
