125. Cechy widni NMR: przesuniecie chemiczne. multipletouośe. powierzchnia sygnału
126. Zastosowania NMR
127. Mięsień jako silnik molekularny; własności mechaniczne mięśni 12 X. Mechanizm skurczu mięśnia
126. /rodła energii wykorzystywanej do pracy mięśniowej
130. Sprawność energetyczna mięśnia równanie Hilla
131. Modele rcologicznc w biofizyce, przykłady
132. Zjawisko fotoclcklryczne
133. Fale de Broglie"a
134. Równanie Schródingera
135. Zasada nieoznaczoności Ilciscnbcrga
136. Zjawisko tunelowe
137. Zasada działania mikroskopu STM
138. llektron w nieskończonej siudni potencjału 130. Flek tron w skończonej studni potencjału 140. Modele atomu: Thompsona i Rutherforda 14 I. Model Bohra atomu
142. Przejścia energetyczne w atomie wodoru
143. Liczby kwantowe w fizyce atomowej; zakaz Pauiicgo
144. Model pasmowy: izolatory I 15. Model pasmowy: metale
146. Model pasmowy; półprzewodniki
147. Masa i promień jądra atomowego.
148. Cechy sil jądrowych
140. Prawo rozpadu promieniotwórczego
150. Modele jądra atomowego (kroplowy, powłokowy, uogólniony)
151. Reakcja jądrow a na gruncie modelu kroplowego
152. Rozpady alfa. beta i gamma
153. Określanie wieku próbek na podstawie rozpadu promieniotwórczego
154. Skutki biologiczne promieniowania jonizu jącego 135. Reakcja rozszczepienia jądra atomow ego
) 56. Fuzja termojądrowa