Forenzní analýza skel. Lubor Fojtášek oddělení chemie a fyziky Kriminalistického ústavu Praha

Podobné dokumenty
Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Typy světelných mikroskopů

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

SVĚTLO / ZÁKON. EU OPVK III/2/1/3/17 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

Měření pevnosti slupky dužnatých plodin

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Fyzika aplikovaná v geodézii

5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Optika pro mikroskopii materiálů I

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla II.část Číslo DUM: III/2/FY/2/3/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Elektromagnetické vlnění

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Laboratorní práce č.9 Úloha č. 8. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla Měření indexu lomu refraktometrem:

n(ω) = ε r (ω)µ r (ω). látky, atd. V rámci praktika budou použity 2 metody, a sice měření indexu lomu kapalin

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM II

Úloha 5. Měření indexu lomu refraktometrem, mikroskopem a interferometrem

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

5.3.1 Disperze světla, barvy

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Optika. Zápisy do sešitu

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Název: Odraz a lom světla

Přednáška č.14. Optika

Sada Optika. Kat. číslo

7.ročník Optika Lom světla

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4

Historické brýle. 1690: brýle Norimberského stylu se zelenými čočkami. 1780: stříbrné brýle. konec 18. století: mosazné obruby, kruhové čočky

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

F - Lom světla a optické přístroje

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

2. Měření základních optických vlastností materiálů. index lomu a disperze propustnost, absorpce kvalita optických prostředí

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce

Optická mikroskopie v geologii. Pro studenty odborné geologie přednáší Václav Vávra, Nela Doláková

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

9. Geometrická optika

Fyzikální praktikum III

27. Vlnové vlastnosti světla

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

BLOK 3: (záznam pozorování, experimentu, bádání, apod.)

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

RTG difraktometrie 1.

Software Dynamická geometrie v optice. Andreas Ulovec Andreas.Ulovec@univie.ac.at

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Historie světelné mikroskopie. Světelná mikroskopie. Robert Hook (1670) a Antonie van Leeuwenhoek (1670) zakladatelé světelné mikroskopie

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

N N. λ λ = = dn látky kterou je možné MĚŘENÍ INDEXU LOMU

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

Rozhledy matematicko-fyzikální

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku


CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

Optika nauka o světle

Fyzikální praktikum ( optika)

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

Zoologická mikrotechnika - FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE

Proč elektronový mikroskop?

1. Teorie mikroskopových metod

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Vlnové vlastnosti světla

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM III

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9.

Praktické cvičení č. 1.

Transkript:

Forenzní analýza skel Lubor Fojtášek oddělení chemie a fyziky Kriminalistického ústavu Praha

Základní důvody analýzy: 1/ Určení druhové shody dvou skel Porovnání úlomků skel zajištěných např. z oděvu podezřelé osoby s materiálem napadeného skleněného předmětu. Případy vykradení vozidel, kdy je zjištěna podezřelá osoba. 2/ Typování vozidla Požadavek určení typu, značky vozidla z rozbitého předního, příp. bočního okna vozidla Případy dopravních nehod, kdy řidič ujede z místa nehody 3/ Typování původu neznámého skla

Zajištění úlomku skla z oděvu osoby (zadržené / poškozené) Porovnání s předmětem (okno z vozidla, výloha, pivní sklenice) sledované parametry: tloušťka tabule / skla (mikrometrem) barva (subjektivně) UV fluorescence (Float) hustota elementární složení (SEM/EDX, XRF) index lomu

Index lomu ozn. N, někdy i RI N = c/v (N je proto vždy větší než 1) kde v rychlost světla v hmotném (uvažovaném) menší než c) c rychlost světla ve vakuu (299 792 458 m/s) prostředí (vždy

Index lomu Index lomu vždy vykazuje disperzi, tj. závislost na vlnové délce světla

Index lomu Abychom mohli porovnávat výsledky měříme pomocí monochromatického světla. Obvykle žluté světlo sodíkový dublet (Fraunhoferova) čára D - střední hodnota l= 589,3 nm (případně čára g (Hg) l= 436 nm)

Index lomu Sklo většinou opticky izotropní - výhoda tj. index lomu je nezávislý na směru šíření (platí ještě pro plyny, většinu kapalin a z pevných látek pro krystaly s kubickou symetrií) U ostatních látek má index lomu složitou závislost podle toho, jakým směrem se světlo šíří vzhledem k orientaci krystalu.

Měření indexu lomu více metod, např.: - Fraunhoferova metoda (metoda určení lámavého úhlu) - měření z mezního úhlu (např. Abbeův refraktometr) Nevýhody: - nutno mít dostatečně velký vzorek (někdy i hranol) -musí mít alespoň jednu plochu rovinnou a vyleštěnou - pro kriminalistiku většinou nepoužitelné není dost materiálu!!!

Měření indexu lomu pro účely kriminalistiky nejvhodnější měření imerzní metodou Výhody: - možno měřit i nepravidelné vzorky (úlomky) - možno měřit velmi malé vzorky (v řádu 0,1 mm) Nevýhody: - nutná zručnost při přípravě vzorků - nutná práce s mikroskopem Měření - subjektivní porovnání metodou teplotní a chromatické variace indexu lomu s indikací Beckeho liniemi - objektivně / instrumentálně (GRIM, LUCIA RI)

Měření indexu lomu Postup měření: A/ příprava vzorků: - separace (z výtřepu, od balastních látek) - rozdrcení (nejlépe tříštěním) - umístění vybraných střepin do imerzního prostředí (Si olej) na podložní sklo a přikrytí krycím sklem - vložení do řízeného topného stolku

Měření indexu lomu

Beckeho linka Beckeho linka je jev, který se využívá pro určení optického prostředí s vyšším resp. nižším indexem světelného lomu na hranici zrn dvou minerálů. Pozorování se provádí se sníženým kondenzorem bez kondenzorové čočky a za použití clonky. Tím vzniká úzký světelný kužel, který je pro toto pozorování nutný. Na rozhraní dvou různě lomivých minerálů se při jemném rozostření objeví tzv. Beckeho linka. Platí pravidlo, že při zvedání tubu (snižování stolku) vstupuje Beckeho linka do prostředí opticky hustšího (s vyšším indexem světelného lomu). Při daném uspořádání mikroskopu se světelné paprsky v minerálu lámou ke kolmici a světlo se koncentruje na okraji opticky hustšího prostředí. Tato koncentrace světelných paprsků se pak v okuláru jeví jako Beckeho linka. Využívá se jí při měření indexu světelného lomu imersní metodou.

Měření indexu lomu imerzní metodou Měří se s přesností na pět desetinných míst, reprodukovatelnost je vysoká (po 5 letech na témže skle dostáváme výsledky s odchylkou cca 1.10-4 )

K čemu je to dobré 1/ Určení druhové shody dvou skel Porovnání úlomků skel zajištěných např. z oděvu podezřelé osoby s materiálem napadeného skleněného předmětu. Případy vykradení vozidel, kdy je zjištěna podezřelá osoba. 2/ Typování vozidla Požadavek určení typu, značky vozidla z rozbitého předního, příp. bočního okna vozidla Případy dopravních nehod, kdy řidič ujede z místa nehody 3/ Typování původu neznámého skla

1/ Porovnání úlomků skel zajištěných např. z výtřepu z oděvu podezřelé osoby s materiálem z napadeného skleněného předmětu.

2/ Typování vozidla např. případy dopravních nehod, kdy řidič ujede Požadavek: určení typu, případně značky vozidla z rozbitého předního, příp. bočního okna vozidla Databáze automobilových skel, vedená na KÚ Praha, >1200 záznamů automobilová skla - Česká republika 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1,51250 1,51300 1,51350 1,51400 1,51450 1,51500 1,51550 1,51600 1,51650 1,51700 1,51750 1,51800 1,51850 1,51900 1,51950 1,52000 1,52050 1,52100 1,52150 1,52200 1,52250 1,52300 1,52350 1,52400 1,52450 1,52500 1,52550 index lomu četnost

2/ Typování vozidla 35 Škoda - Česká republika 30 25 20 Š 100,105, 120 15 10 5 0 1,51250 1,51300 1,51350 1,51400 1,51450 1,51500 1,51550 1,51600 1,51650 1,51700 1,51750 1,51800 1,51850 1,51900 1,51950 1,52000 1,52050 1,52100 1,52150 1,52200 1,52250 1,52300 1,52350 1,52400 1,52450 četnost 1,52500 1,52550 Š Favorit, Forman Š Felicia Š Octavia Š Fabia index lomu

2/ Typování vozidla Výsledek - je možné typování vozidla; - vyšší spolehlivost typování u skel s nižším indexem lomu, pocházejících ze starších (tuzemských) vozidel - moderní vozidla nižší spolehlivost - automobilky (evropské) v současnosti využívají služeb několika málo sklářských gigantů, které mají výrobní závody v různých zemích. např. Saint-Gobain dodává skla pro automobilky Ford, Škoda, Jaguar, VW, BMW, Daimler Chrysler

3/ Typování původu neznámého úlomku skla. - změření indexu lomu - porovnání indexu lomu v databázích, které byly na KÚ Praha vytvořeny (databáze obalového skla, automobilových skel, stavebních skel) - mohou následovat další měření (např. chemického složení skla) - Výsledek přiřazení nezn. úlomku skla k obecné skupině skel (automobilová, stavební a obalová), případně další upřesnění.

Trochu jiné aplikace z praxe 1. Typování neznámého skla (pravděpodobně obalu výbušniny) Sklo v tkáni

Trochu jiné aplikace z praxe 1. Typování neznámého skla (pravděpodobně obalu výbušniny) - Změřen index lomu N = 1,52535±0,00010 - Určeno chemické složení (rentgenová fluorescenční ED mspektrometrie EAGLE III) Natypováno, že střepiny mohly pocházet z jednoho obalového skla zelené barvy, například jedné zelené láhve. To se následně z výpovědí potvrdilo.

Trochu jiné aplikace z praxe 2. Podpůrný argument pro určení dráhy střely Na MČ nalezeno více střel, záseky které vykazují s obsahem kontakt se skleněnou tabulí. Bylo prostřeleno několik oken. bílého prášku (skleněná drť)

Trochu jiné aplikace z praxe 2. Podpůrný argument pro určení dráhy střely Je třeba určit, která ze střel prošla jednou ze zasažených tabulí skla. - Podařilo se odseparovat skleněnou drť ze záseků na střele - Byly změřeny indexy lomu střepin v drti a zasažených skel - Porovnáním byla zjištěna druhová shoda s jednou z prostřelených tabulí Lze usuzovat, že střela prošla touto tabulí