Kriminalisticko technické metody Flashcards

(55 cards)

1
Q

Na jaké dvě kategorie můžeme rozdělit metody využívané kriminalistickou?

A

1) speciální metody používané i jinými vědami (chemické a biologické, pozorování, srovnávání, měření, experiment, atd.)
2) specifické kriminalisticko-technické metody (daktyloskopie)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Co rozumíme kriminalisticko-technickým prostředkem?

A

různá technická zařízení, přístroje, materiály, nástroje, postupy, způsoby a pravidla jejich použití

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jak dělíme technické a přírodovědné metody podle jejich podstaty?

A

a) optické
b) metody zkoumání v neviditelném elektromagnetickém spektru
c) metody s využitím vlastností jaderného zařízení
d) chemické a fyzikálně-chemické metody
e) biologické metody

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Jak můžeme metody rozdělit podle toho, jestli zkoumaný objekt poškozují nebo ne?

A

destruktivní (na objektu vzniknou změny, nedochází k úplnému zničení) a nedestruktivní

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jaká je důležitá vlasntnost všech optických metod?

A

nezasahují do hmotné podstaty zkoumaného objektu, nemění ho - proto je jim zpravidla, pokud je to možné, dávána přednost před jinými metodami

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Jaká zásada platí pro to, co musí být s objektem zkoumání provedeno, než se začne s jakoukoliv další metodou, která by mohla objekt pozměnit nebo zničit?

A

všechny objekty musí být podrobeny přednostně vizuální optické prohlídce

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Jaké jsou dva podstatné rysy optických metod?

A

jejich nedestruktivní charakter (ať už ve viditelné nebo neviditelné oblasti elektromagnetického spektra) + dovolují zjistit, porovnávat a současně dokumentovat specifické identifikační znaky a jiné zvláštnosti stop

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Jaké přístroje se používají u optických metod ve viditelném spektru?

A

lupy a mikroskopy (srovnávací, stereoskopický)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

V jakých dvou základních případech používáme mikroskop?

A

1) prosté zvětšení malých objektů a jejich detailů
2) pro zviditelnění takových vlastností a znaků, které by při normálním pozorování oko nemohlo vůbec vnímat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Jaká je vnější (okolní) podmínka každého mikroskopického pozorování a jak ji rozdělujeme?

A

rovnoměrné a intenzivní osvětlení objektu (procházející světlo nebo dopadající světlo)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Co znamená zkoumání v procházejícím světle?

A

objekty jsou průhledné, průsvitné (biologické preparáty vlasů, krve, rostlinných a živočišných tkání, textilní vlákna, papír, barviva, krystalické chemické látky atd.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Co znamená zkoumání v dopadajícím světle?

A

všechny neprůhledné objekty např. stopy v kovech, dřevu, nástrojích, střelné zbraně, nábojnice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Jaký je rozdíl v obrazu zkoumaného objektu u zkoumání v procházejícím a v dopadajícím světle?

A
  1. procházející světlo - obraz objektu je vytvořen různou absorpcí světla jednotlivými částmi objektu
  2. dopadající světlo - obraz objektu je vytvářen světlen odráženým od objektu
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Jaká jiná osvětlení se mohou u optických metod zkoumání použít?

A

šikmé osvětlení, plošné, bodové, bezestínové apod.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Jak funguje srovnávací (komparační) mikroskop?

A

současné pozorování dvou objektů, typicky stop a srovnávacích materiálů - současné zjišťování a porovnávání detailů, zorné pole okuláru rozděleno na dvě části, v každé z nich je obraz jednoho objektu nebo jeho části

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Kde se hlavně srovnávací mikroskopy využívají?

A

mechanoskopie a balistika

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

K čemu slouží stereoskopický mikroskop?

A

na rozdíl od komparačního umožňuje zachovat plastický (3D) rozměr zkoumaného objektu (zejména jako preparační mikroskop + pro orientační prohlídky při malém zvětšení), zvětšení 4x max 200x

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Co je to v optických metodách SEM a při pozorování čeho se v kriminalistice typicky používá?

A

elektronový skenovací (rastrovací) mikroskop, NEPRACUJE NA OPTICKÉM PRINCIPU, ale obraz vytvářen pomocí svazku elektronů -> transformace získaných údajů -> převedení na obrazovku monitoru -> vizuální pozorování

pozorování malých objektů - potřeba velkého zvětšení (mikrostopy) + v kombinaci s dalšími doplňky pro provedení prvkových analýz zkoumaných objektů

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Jaké druhy záření používáme pro zkoumání v neviditelném elektromagnetickém spektru?

A

a) rentgenové záření
b) ultrafialové záření
c) infračervené záření
d) jaderné záření (poměrně omezené použití)
e) záření gama

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Charakteristika rentgenového záření?

A

objeveno v 19.st., krátká vlnová délka, zdroj: rentgenové trubice, kde záření vzniká po dopadu svazku elektronů na antikatodu, vlastnost: schopnost pronikat s menší nebo větší absorpcí nejrůznějšími organickými i anorganickými materiály,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Co má největší a nejmenší propustnost pro rentgenové záření?

A

největší: lehké prvky (uhlík, sodík, kyslík)
nejmenší: těžké prvky (železo, olovo, uran)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Jaké je největší praktické využití rentgenového záření i pro preventivní opatření na letištích apod.?

A

prozařování nejrůznějších objektů (kufry, balíky, listovní zásilky) a zviditelňování jejich obsahu bez nutnosti destruktivního zásahu (nebo jen otevření), zkoumání PADĚLKŮ platidel, cenných papírů, uměleckých děl

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Jak se využívá rentgenové záření v kriminalistice?

A

v posledních letech nabývá na významu pro účely IDENTIFIKACE NEZNÁMÝCH LÁTEK (metody založené na ohybu = difrakci RZ nebo fluorescenčních jevech vznikajících po dopadu RZ), nevýhoda zařízení: nákladná a komplikovaná

24
Q

Co jsou schopny dělat difrakční rentgeny?

A

identifikovat čisté, krystalické látky podle charakteru ohybových linií, z nichž lze vypočítat fyzikální konstanty krystalové mřížky zkoumané látky -> identifikace látky

25
Co jsou schopny dělat fluorescenční rentgenové analyzátory?
zjištění kvalitativního i kvantitativního chemického složení zkoumané látky
26
Charakteristika UV záení?
vlnová délka podstatně delší než rentgenové záření, zdroj: výbojky konstruované zpravidla na bázi výboje ve rtuťových parách, nejčastěji využívá fluorescenčních jevů vznikajících při dopadu UV záření -> takto vzniklé fluorescenční záření má zpravidla vlnovou délku ležící v oblasti viditelného světla -> dobře viditelné pouhým okem (zkoumání listin, dokumentů, peněz, chemikálií, vyhodnocování výsledků chromatografie)
27
Jak se prakticky v kriminalistice využívá infračervené záření?
IČ záření je silně absorbováno elementárním uhlíkem ve všech jeho modifikacích (grafit, tuha, saze apod.) -> zkoumání psacích prostředků a znečitelněných textů, pokud obsahují elementární uhlík -> lze zviditelni text napsaný tužkou a znečitelněný inkoustem přeškrtáním propisovací tužkou - vyjde na povrch grafit
28
Používá se v kriminalistice často jaderné záření?
velmi omezeně
29
Jak se nazývá metoda v kriminalistice využívající záření gama?
gamagrafie (metoda principiálně podobná prozařování objektů rentgenovým zářením), využívá se ke zviditelnění poruch a nepravidelností u objektu
30
Jaká je výhoda gama záření oproti rentgenovému záření?
větší schopnost gama záření pronikat do zkoumaného materiálu -> možnost zkoumat větší (tlustší) objekty
31
Co dělá neutronová aktivační analýza (NAA) a jak často je využívaná?
dovoluje provádět chemické rozbory velmi malých vzorků nebo vzorků obsahujících velmi malé množství sledovaného chemického prvku, MINIMÁLNĚ VYUŽÍVANÁ
32
Jaká další metoda využívající neutrony je v kriminalistice minimálně využívaná?
neutronová radiografie (prozáření zkoumaného objektu tokem neutronů a fixací vzniklého stínového obrazu na fotografický materiál) - svým způsobem obdoba gamagrafie nebo rentgenografie
33
Co představuje nejstarší metody a prostředky používané ke zjišťování chemického složení stop a jaký mají význam v dnešní době?
chemické metody, v dnešní době hlavně pro orientační zjišťování chemického složení vzorků, případně pro orientaci o původu vzorků
34
Jak se nazývají dvě metody (reakce) využívané v rámci chemických metod?
1) kapkové reakce (smíšení vzorku s reagenčním činidlem na vhodné podložce (např. filtrační papír, tečkovací deska) a pozoruje se změna zbarvení/vznik sraženiny, atd.) 2) zkumavkové reakce (větší množství vzorku - dovolují zahřívání, rozklady pomocí kyselin, zásad atd.)
35
Slouží kapkové a zkumavkové reakce ke kvalitativním nebo kvantitativním chemickým analýzám?
KVALITATIVNÍM
36
Jaké chemické metody se používají pro kvantitativní analýzu?
1) titrační (volumetrické) metody 2) vážkové (gravimetrické) často se uplatňují, když je potřeba analyzovat více vzorků stejného druhu
37
Jaké se používají fyzikální metody?
určování bodu varu, bodu tání, molekulové hmotnosti, indexu lomu, specifickou otáčivost látky (pravotočivá, levotočivá), specifickou hmotnost, nasákavost, specifický povrch, odrazivost povrchu atd.
38
Jaký je nejčastěji využívaný druh metod pro zjišťování chemického složení vzorku?
fyzikálně-chemické metody (spektrální metody, chromatografie, elektrochemické metody)
39
Jak dělíme metody spektrální analýzy?
a) metody emisní (Emisní spektrální analýza) b) metody absorpční (Absorpční spektrální analýza)
40
Jaká ze spektrálních metod je v současnosti využívána minimálně?
emisní spektrální analýza
41
Na čem je založena spektrální analýza?
využívá fyzikální vlastnosti záření (UV, IČ, ...)
42
V čem spočívá emisní spektrální analýza?
nejstarší spektrální metoda, využívá záření, které vyzařuje zdroj záření, hodnotí se spektrum, které charakterizuje kvalitativní a kvantitativní složení vzorku
43
V čem spočívá absorpční spektrální analýza?
využívají záření POHLCOVANÉ vzorkem, zejména v IČ oblasti spektra, vyhodnocuje se změna intenzity záření po průchodu analyzovaným vzorkem
44
Jsou spektrální metody nákladné?
ano (velmi drahé spektrofotometry)
45
Na čem je založená hmotnostní spektrometrie?
nevyužívá záření, ale je to složitá fyzikální metoda umožňující detekci (identifikaci) molekul a jejich fragmentů PO JEJICH DESTRUKCI, je potřeba velmi malé množství vzorku
46
Kombinace hmotností spektrometrie a jaké chromatografické metody je velmi výhodná pro rychlou analýzu složitých směsí?
hmotnostní spektrometrie + plynová chromatografie (zkratka GC/MS) - dovoluje pracovat se vzorky tvořeny směsí látek (plynová chromatograf nejprve rozdělí směs na jednotlivé složky a hmotnostní spektrometr tyto složky identifikuje
47
Na čem jsou založeny chromatografické metody?
dělení směsi látek nebo k čištění znečištěných látek, využití i k identifikačním účelům (v tom případě nezbytné souběžně analyzovat standardní látku a porovnávat získané výsledky), založeno na složitých fyzikálně-chemických dějích (uplatnění absorpčních, adsorpčních, chemických i jiných vlivů) jejichž výsledkem je ROZDĚLENÍ ZKOUMANÉ SMĚSI na její jednotlivé složky
48
Co je nejméně náročná chromatografická metoda?
papírová chromatografie
49
Jak funguje papírová chromatografie?
na speciální nasákavý papír se nanesou pomocí pipetek nebo kapilárek zkoumané vzorky ve formě roztoku, tak aby vytvořily kruhové skvrny - papír se potom vloží do nádoby s vhodnou směsí rozpouštědel a směs se nechá papírem vzlínat - vytvoření dostatečně dlouhé dráhy - usušení - vyhodnocení dělícího procesu (použití: zkoumání barviv, léčiv, toxických látek, modifikována pro identifikaci moči) - probíhá za laboratorní teploty
50
Na čem je založená chromatografie na tenké vrstvě?
probíhá za laboratorní teploty, modernější metoda, postupně nahrazuje papírovou, použití tenkých destiček ze skla, kovu nebo plastických hmot - destičky pokryty chromatograficky aktivní vrstvou celulózy, oxidu hlinitého, silikagelu, atd. - díky možnosti výběru vhodné vrstvy vzhledem ke zkoumanému vzorku se značně rozšiřují možnosti využití
51
Na čem je založena plynová chromatografie?
nákladná metoda (třeba kvalifikovaný personál k přístrojům), vlastní proces probíhá v tenké skleněné, kovové nebo plastické trubičce (koloně), ta je zpravidla naplněna vhodnou SYPKOU LÁTKOU nebo je jí uvnitř potažena - kolonou prochází vhodný plyn (dusík, helium) - proces při vyšších teplotách (až 400 stupňů celsia) - třeba pečlivě určit, které látky LZE analyzovat, vzorek je ve formě ROZTOKU (musí mít schopnost rychlého vypaření) nebo PAR
52
Jaké látky můžeme v kriminalistice pomocí plynové chromatografie analyzovat?
drogy, léčiva, rozpouštědla, alkoholy, pesticidy, výbušniny
53
V jakém dalším odvětví má plynová chromatografie široké uplatnění?
toxikologie
54
Mají elektrochemické metody dnes v kriminalistice uplatnění?
příliš ne, jsou nahrazovány vhodnějšími, modernějšími metodami, elektrochemické metody používající elektrochemické články
55
Příklady elektrochemických metod?
1) elektroforéza (separační metody izolující molekuly o rozdílné hmotnosti, popř. odlišném elektrickém náboji, využívající jejich odlišnou pohyblivost v elektrickém poli, použití ojedinělé zejména v kriminalistické biologii při určování původu biologických materiálů, některých genetických analýzách DNA) 2) polarografie (určování výskytu (kvality) a koncentrace (kvantity) redukovatelných nebo oxidovatelných neznámých látek v roztoku