Test na Forenzní analýza a kriminalistika
Forenzní technik: Průvodce světem kriminalistiky a analýzy
Test: Forenzní vědy – analýza důkazů, Forenzní vědy – kriminalistické metody, Forenzní vědy – pachové a biologické stopy, Forenzní chemie / soudní stopa, Forenzní vědy – technické a nástrojové stopy, Toxikologie a drogy - forenzní a analytika, Forenzní biochemie, Separace a extrakce v analytické chemii, Bezpečnost a ochranné prostředky, Forenzní vědy – dokumentace a záznamy, Forenzní vědy – otiskové stopy, Kryptografie a skrytá data, Toxikologie a drogy - toxické látky a ochrana, Spektroskopie a instrumentální metody - přístroje a detektory, Forenzní vědy – biologické zbraně a hrozby, Toxikologie a drogy - drogy a závislosti, Instrumentální metody v analytické chemii, Pyrotechnika a hořlaviny, Základy analytické chemie, Toxikologie a drogy - potraviny a veřejné zdraví, Analytická chemie, Analgetika a chromatografie, Forenzní analytické metody, Spektroskopie a instrumentální metody - atomární a hmotnostní analýzy, Spektroskopie a instrumentální metody - optické spektroskopie, Spektroskopie a instrumentální metody - nukleární a magnetické metody, Spektroskopie a instrumentální metody - elektrochemické metody
20 otázek
Otázka 1: Refraktometrický detektor je jedním z typů detektorů používaných v plynové chromatografii.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Refraktometrický detektor je uveden jako typ detektoru pro kapalinovou chromatografii (LC). V plynové chromatografii (GC) se používají detektory jako hmotnostní, plamenově ionizační, heliová, fotoionizační, atomově emisní a dusíkovo-fosforový detektor.
Otázka 2: Které procesy se odehrávají se vzorkem v atomizéru při atomové absorpční spektroskopii (AAS)?
A. Kapalný vzorek je nasát a pomocí plamene rozložen na molekuly a atomy kovů.
B. Atomy kovů v plynné fázi pohlcují záření ze zdroje a elektrony jsou excitovány na vyšší energetické hladiny.
C. Dochází k rozpadu jader atomů, což vede k emisi charakteristického záření.
D. Vzácný plyn se ionizuje a generuje charakteristické záření pro měření.
Vysvětlení: V atomizéru AAS dochází nejprve k nasátí kapalného vzorku, který se následně pomocí plamene (nebo elektrotermické atomizace) rozpadá na molekuly a atomy kovů. Tyto volné atomy poté pohlcují záření ze zdroje, což vede k excitaci jejich elektronů na vyšší energetické hladiny. Atomová absorpční spektroskopie nedokáže docílit rozpadu jader atomů. Ionizace vzácného plynu a generování záření probíhá ve zdroji (výbojce s dutou katodou), nikoliv v atomizéru.
Otázka 3: Atomová absorpční spektrometrie (AAS) se ve forenzní analýze využívá pro analýzu krve a plazmy.
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Studijní materiály uvádějí, že využití AAS ve forenzní analýze zahrnuje analýzu krve a plazmy.
Otázka 4: Které z následujících tvrzení správně popisují základní princip hmotnostní spektroskopie (MS) podle studijních materiálů?
A. Vzorek je zahříván na teplotu rozkladu, což vede k jeho vypařování.
B. Složky vzorků jsou ionizovány a dojde k vytvoření nabitých částic – iontů.
C. Ionty jsou odděleny podle poměru hmotnosti k náboji (m/Q) v analyzátoru elektromagnetického pole.
D. Měření probíhá na základě absorpce záření kovem o známé vlnové délce.
Vysvětlení: Princip hmotnostní spektroskopie (MS) zahrnuje zahřívání vzorku na teplotu rozkladu vedoucí k jeho vypařování, ionizaci složek vzorku za vzniku nabitých částic – iontů, a následné oddělení iontů podle poměru hmotnosti k náboji (m/Q) v analyzátoru elektromagnetického pole. Měření na základě absorpce záření kovem o známé vlnové délce je principem atomové absorpční spektrometrie (AAS), nikoli hmotnostní spektroskopie.
Otázka 5: Zahrnuje UV/VIS spektrometr monochromátor, který obsahuje mřížky a hranoly?
A. Ano
B. Ne
Vysvětlení: Monochromátor v UV/VIS spektrometru obsahuje mřížky a hranoly.