75. Luminescencja. rodzaje luminescencji. przykłady zastosowań.
76. Lasery. Podstawy ich działania oraz zastosowanie.
77. Spektrofotometria, podstawowe prawa, zastosowanie.
78. Polaryzacja, sposoby polaryzacji, prawo Walusa. Polarymetria i jej zastosowanie.
79. Termografia. podstawy fizyczne, zastosowanie.
80. Widmo ciągłe promieniowania rentgenowskiego. Cechy charakterystyczne.
Wielkości wpływające na natężenie promieniowania rentgenowskiego.
Odpowiedni wzór i interpretacja.
81. Widmo charakterystyczne promieniowania rentgenowskiego. Mechanizm powstawania.
82. Współdziałanie promieniowania jonizującego z materią.
83. Dawki promieniowania jonizujÄ…cego i jednostki. Dawki graniczne.
84. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego. Efektywny okres połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych podawanych do wnętrza organizmu.
/^/'Zastosowanie izotopów promieniotwórczych do badania kinetyki przemian metabolicznych.
86. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych: metoda rozcieńczania izotopowego.
87. Komora Wilsona i komora pęcherzykowa. Z3sada działania i zastosowanie.
88. Warunek równowagi promieniotwórczej organizmu. Wzór. interpretacja, zastosowanie.
89. Betatron, zasada działania, zastosowanie.
90. Związek pomiędzy średnią energią kinetyczną cząsteczek gazu a temperaturą. Odpowiedni wzór. interpretacja. Prawa gazu doskonałego.
91. Energia wewnętrzna gazu doskonałego. Ciepło właściwe gazu doskonałego.
Odpowiednie wzory, interpretacja.
92. Ciepło molowe a liczba stopni swobody gazów. Warunek równowagi cieczy w naczyniach połączonych.
93. Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa. Odpowiednie wzory. Przykłady zastosowań.
94. Ciepło nieskompensowane i jego źródła. Znaczenie. Energia związana, wzór. interpretacja.
95. Potencjał chemiczny, definicja, wzór. interpretacja.
96. Przepływ sprzężony. Warunek procesu sprzężonego. Odpowiedni wzór. interpretacja.
97. Metody klirensowe. Opis metody. Zastosowanie.
98. Praca. Wzór. Praca wykonywana przez komórkę. Rodzaje pracy.
99. Stan krystaliczny. Rengenowska analiza strukturalna.
100. Rodzaje wiązań w kryształach. Przykłady
101. Sieci krystaliczne doskonałe, sieci krystaliczne rzeczywiste. Defekty sieci, ich rodzaje. Przykłady.
102. Zjawisko adsorpcji i jeco znaczenie.
103. Praca transportu (praca osmotyczna). Odpowiedni wzór na zmianę potencjału chemicznego. Praca osmotyczna.
104. Rozkład temperatury w organizmie człowieka. Transport- ciepła przez przewodnictwo. Odpowiedni wzór i interpretacja.
105. Przewodność cieplna tkanek ludzkich.. Definicje, przykładowe wartości. Wpływ czynników na przewodność cieplną.
1CS. Granica tolerancji zmian temperatury u człowieka. Znaczenie wilgotności w regulacji cieplnej (odpowiedni wzór i interpretacja).
107. Właściwości elektryczne gazów, cieczy i ciał stałych. Pasmo podstawowe i pasmo przewodnictwa, strefa wzbroniona.
108. Podział ciał stałych według szerokości strefy wzbronionej. Dielektryki.
109. Zachowanie się dielektryków w polu elektrycznym. Dipolowy moment e!ek*jyczny.
110. Wektor polaryzacji dielektryka. Odpowiedni wzór. Zależność wektora polaryzacji cd natężenia pola elektrycznego.
111. Czas relaksacji dielektrycznej i jego znaczenie. Energia kondensatora.
Strefy przewodzenia i stała dielektryczna.
112. Wytwarzanie promieni rentgenowskich. Maksymalna energia promieniowania.
Rozkład energii w ciągłym widmie promieniowania rentgenowskiego.
113. Współdziałanie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego z materią.
114. Ciśnienie akustyczne, prawo Webera-Fechnera, poziom głośności, jednostka.
3