1. Podstawowe składniki atomu i jądra atomowego oraz ich właściwości.
2. Energia wiązania nukleonów w jądrze i defekt masy.
3. Izotopy, izcćary i izomer/. Spektrograf masowy.
4. Promieniotwórczość naturalna. Podstawowe prawo promieniotwórczości.
. Przemiany promieniotwórcze. Aktywność promieniotwórcza, jednostki.
5. Wyznaczanie dawki ekspozycyjnej metodÄ… komory jonizacyjnej.
6. Licznik Geicera-Mullera. Zasada działania. Wielkości charakterystyczne.
7. Licznik scyntylacyjny. Zasada działania. Zastosowanie.
3. Scyntygraf i scyntykamera. Zasada działania i zastosowanie.
9. Sztuczne przemiany jądrowe. Przykłady.
10. Akceleratory, rodzaje i zasady działania.
11. Energia jądrowa, rozszczepianie jąder, przykłady. Zastosowanie energii jądrowej.
12. Reaktor atomowy i jego zastosowanie.
13. Widma cząsteczkowe. Składniki energii widm cząsteczkowych. Zastosowanie.
14. Rozpraszanie Rayleigha i Ramana. Zastosowanie.
15. Siły międzycząsteczkcwe Van der Waaisa. Wykres zależności energii potencjalnej oddziaływań dwóch cząsteczek w funkcji ich ccleglcści.
Zależność energii potencjalnej cc odległości wzajemnego położenia. Interpretacja.
15. Podstawow-e prawa gazowe. Równanie stanu gazowego.
Równanie Van der Waaisa. Interpretacja.
17. Stan krystaliczny. Ogóine właściwości. Rentger.ov.ska analiza strukturalna. 18. Rodzaje wiązań w kryształach. Defekty w siec: krystalicznej i ich wpływ na niektóre właściwości kryształów.
1S. Energia powierzchniowa, napięcie powierzchniowe, prawo Laplace'a i jego znaczenie w biofizyce.
20. Podstawowe właściwości fizyczne wody i ich rola biologiczna i bicfizyczna.
21. I zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna, entalpia i ich zachowanie się w procesach egzo* i endoterm iczr.ych.
22. II zasada termodynamiki. Entropia, definicje i interpretacja. III zasada termodynamiki.
23. Entropia a wymiana ciepła. Przykłady.
24. Energia swobodna, entalpia swobodna i ich rola i znaczenie. Przykłady (spalanie glukozy, energia swobodna i entaicia swe sedna gazu doskonałego).
25. Potencjał chemiczny, definicja i rola. Przykłady zjawisk wywołanych różnica, potencjałów chemicznych (dyfuzja swcccdna. osmoza). Dyfuzja przez błonę: wzór. interpretacja.
25. Osmoza, ciśnienie osmoryczne. prawo Van't Koffa. Wyznaczanie masy molowej metodą ciśnienia osmocycznego.
27. Szybkość reakcji. Stała reakcji według Arrheniusa. Interpretacja wzoru.
23. Układy otwarte, szybkość zmian entropii. Źródło entropii. Charakterystyka termodynamiczna stanu stacjonarnego układu izolowanego i otwartego. Zssaca Pngogine’a..
29. Źródło entropii, procesy sprzężone. Cyssypacja energii. Przykłady bodźców i odpowiednich transoortćw.
30. Transoort przez błonę. Filtracja, uftranlłraęja; odpowiednie wżery, interpretacja.
Współczynnik odbicia i jego wyznaczanie.
31. Potencjał elektrochemiczny, definicja i rola.
32. Potencjał elektrodowy. Ogniwo stężeniowe. Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa stężeniowego. Rola potencjału elektrodowego.
33. Potencjał dyfuzyjny, odpowiedni wzór i rola. Równowaga donnanewska i warunek równowagi. Znaczenie bicfizyczne.
34. Potencjał cksyccredukcyjny i jego rola bioflzyczna.
35.1 zasad2 termodynamiki w procesach biologicznych. Sickalorymetna bezpośrednia i pośrednia.
35. If zasada termodynamiki w procesach biologicznych.
37. Informacja. Ilościowe ujęcie informacji. Jednostki informacji.
38. Dyfuzja makrocząsteczek w roztworze. Związek między współczynnikiem dyfuzji i właściwościami geometrycznymi makrocząsteczek. Odpowiedni 'wzór. Rofs współczynnika dyfuzji. Przykłacowe wartości dla białek.