<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrometria_mas</id>
	<title>Spektrometria mas - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Spektrometria_mas"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Spektrometria_mas&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-28T20:51:27Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.1</generator>
	<entry>
		<id>http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Spektrometria_mas&amp;diff=1392&amp;oldid=prev</id>
		<title>Annach: Utworzono nową stronę &quot;==Zadanie 1 == Do oddzielania jonów uranu o masie &lt;math&gt;m = \unit{3,92\times 10^{-25}}{ kg}&lt;/math&gt; i ładunku &lt;math&gt;q = \unit{3,2\times 10^{-19}}{ C}&lt;/math&gt; od jonów p...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php?title=Spektrometria_mas&amp;diff=1392&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2015-05-22T13:52:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;==Zadanie 1 == Do oddzielania jonów uranu o masie &amp;lt;math&amp;gt;m = \unit{3,92\times 10^{-25}}{ kg}&amp;lt;/math&amp;gt; i ładunku &amp;lt;math&amp;gt;q = \unit{3,2\times 10^{-19}}{ C}&amp;lt;/math&amp;gt; od jonów p...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Zadanie 1 ==&lt;br /&gt;
Do oddzielania jonów uranu o masie &amp;lt;math&amp;gt;m = \unit{3,92\times 10^{-25}}{ kg}&amp;lt;/math&amp;gt; i ładunku &amp;lt;math&amp;gt;q = \unit{3,2\times 10^{-19}}{ C}&amp;lt;/math&amp;gt; od jonów podobnego rodzaju stosuje się spektrometr masowy. Jony przyspieszane są przez różnicę potencjałów &amp;lt;math&amp;gt;U = \unit{100}{ kV}&amp;lt;/math&amp;gt;, a następnie przez szczelinę wejściową dostają się w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji &amp;lt;math&amp;gt;B = \unit{495}{ mT}&amp;lt;/math&amp;gt;, gdzie poruszają się po torze kołowym. Po zmianie kierunku o 180&amp;amp;deg; i przejściu przez szczelinę wyjściową jony trafiają do specjalnego zbiornika. &lt;br /&gt;
&amp;lt;ol type = &amp;quot;a&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;W jakiej odległości od siebie znajdują się szczeliny wejściowa i  wyjściowa separatora? &lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Wiedząc, że natężenie prądu jonów uranu wynosi &amp;lt;math&amp;gt;I = \unit{22,7}{ mA}&amp;lt;/math&amp;gt;, oblicz jaką ilość uranu uzyskuje się w ciągu godziny.&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Jaka ilość energii termicznej wydziela się w tym czasie w zbiorniku? &lt;br /&gt;
&amp;lt;/ol&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Zadanie 2 ==&lt;br /&gt;
Wyprowadź zależność wiążącą czas przelotu jonu o danej wartości &amp;lt;math&amp;gt;\nicefrac m z&amp;lt;/math&amp;gt;, jeśli droga którą przebywa w analizatorze spektrometru masowego wynosi ''L'', a potencjał przyspieszający jest równy ''U''. Przeprowadź obliczenia dla &amp;lt;math&amp;gt;L =\unit{ 30}{ cm}&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt; \nicefrac m z= 200&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;U = \unit{3}{ kV}&amp;lt;/math&amp;gt;. &lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt; \unit{1}{ u} = \unit{1,66 \times  10^{-27}}{kg},\ \unit{1}{ e} = \unit{1,602 \times  10^{-19}}{ C}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zadanie 3==&lt;br /&gt;
Czy rozdzielczość ''R'' = 5000 jest wystarczająca by rozdzielić jony C&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;H&amp;lt;sub&amp;gt;9&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; od CF&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;?&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;m_\mathrm{C} = \unit{12}{ u},\ m_\mathrm{H} = \unit{1.007825}{ u},\ m_\mathrm{F} = \unit{18.998403}{ u},\ m_\mathrm{e} = \unit{0.000548}{ u}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zadanie 4 ==&lt;br /&gt;
W widmie masowym ESI/MS lizozymu widocznych jest kilka pików, odpowiadających jonom dodatnim o różnych ładunkach, wśród nich sąsiadujące  ze sobą piki o wartościach &amp;lt;math&amp;gt;\nicefrac m z&amp;lt;/math&amp;gt; = 1432 i 1592. Oblicz masę cząsteczkową lizozymu. Załóż, że ładunek jonów wynika z protonacji białka, a wartości z dla wymienionych pików różnią się o jeden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Zadanie 5==&lt;br /&gt;
Awidyna to białko występującą w jajach płazów i ptaków. Wykazuje bardzo silne powinowactwo do biotyny (jest to jedno  z najmocniejszych zaobserwowanych w przyrodzie oddziaływań niekowalencyjnych). Widmo masowe ESI/MS awidyny składa się z wielu pików odpowiadających pojedynczej cząsteczce awidyny o różnych ładunkach. Dwa spośród pików mają &amp;lt;math&amp;gt;\nicefrac m z&amp;lt;/math&amp;gt; = 4058 i 4312. Gdy awidyna przed wykonaniem widma jest inkubowana z biotyną piki te mają wartości &amp;lt;math&amp;gt;\nicefrac m z&amp;lt;/math&amp;gt; = 4002 i 4251. Określi ile cząsteczek biotyny wiąże się z jedną cząsteczką awidyny. Masa cząsteczkowa biotyny wynosi 244. Załóż, że wartości z dla wymienionych pików różnią się o jeden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Ćwiczenia z Metod Biofizyki Molekularnej]]&lt;br /&gt;
[[category:Biofizyka]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Annach</name></author>
		
	</entry>
</feed>