Datasets:
open_agh_chemistry_pl: pin the four rights pages in a licence-evidence file (no data change)
What and why
2026-10 rights audit action for open_agh_chemistry_pl: "archive the rights pages". The audit found the source clean (rights pages match the recorded hashes 4/4, licence CC BY-SA 4.0) but could not find a historical copy of the pages. This PR adds the evidence file and a test. No data change. release stays None (admission waits for the NERGAL pass, slayerlabs/polish-dynaword-v2#60).
Change
data/open_agh_chemistry_pl/open_agh_chemistry_pl.license-evidence.json(new), in the nkjp1m pattern: per book the rights-page URL, retrieval time (HTTPDate, 2026-10-05 23:38 UTC),Last-Modified, sha256 of the EPUB and ofOEBPS/main.xhtml, the quoted licence line, a chain with V/I marks,not_checked, and the Wayback status.src/test_open_agh_chemistry_pl_contract.py(new, 3 tests): evidence matchesbooks.json(URL, both hashes, stored rights page hashes to the pinned value, quoted line and deed link present), licence is CC-BY-SA-4.0 in evidence, registry, build script and all rows (never NC or 3.0), and the missing Wayback snapshot is recorded.artifacts/source_findings.md: appended entry.
Re-check of the live rights pages (read-only)
| book | EPUB sha256 vs recorded | rights page sha256 vs recorded | licence line |
|---|---|---|---|
| 29 Chemia ogólna | equal | equal | CC BY-SA 4.0 |
| 1394 Podstawy chemii nieorganicznej | equal | equal | CC BY-SA 4.0 |
| 37 Podstawy chemii polimerów | equal | equal | CC BY-SA 4.0 |
| 1893 Korozja i ochrona przed korozją | equal | equal | CC BY-SA 4.0 |
Each page: "Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0." plus the by-sa/4.0/deed.pl link. No NC marker and no "3.0" string in any of the four pages.
Wayback: no snapshot exists (open point)
Read-only CDX lookups, no Save Page Now. No snapshot of the four rights-bearing URLs (/rpc/preview/handbooks/{29,1394,37,1893}/epub/light), of /rest/handbooks/{id}, or of anything under /rpc/preview/handbooks/. /handbook/{id} landing pages are archived (e.g. 2026-05-10 for book 29) but they are a ~3 kB shell with only og: meta tags and no licence text, so they are not evidence. A later relabel of the rights pages cannot be ruled out from an archive; the current bytes are pinned by sha256 instead. A written confirmation from AGH would close the gap.
Before to after
370 docs / 564,028 tokens / 1,446,015 chars before and after. Parquet unchanged (sha256 a26d4fa2d515238bf2f2d028b18e641ecd0735ee65a79e045bc7cc44601f5ee8).
Not established
- Whether AGH holds every module's rights (no contract seen); the rights page is the only grant.
- Third-party material inside the books: media are omitted; the audit found "3.0 PL" only in third-party image captions and 0 of 370 texts contain them.
pytest (worktree, LFS-dependent contract tests fail on pointer parquets)
- before: 22 failed, 260 passed, 7 errors
- after: 22 failed, 263 passed, 7 errors; the failure set is identical (sorted FAILED/ERROR lists diffed), the 3 new tests pass.
python3 src/render_sample.py data/open_agh_chemistry_pl/open_agh_chemistry_pl.parquet -n 3
id: open_agh_chemistry_pl_564
source: open_agh_chemistry_pl
added: 2026-09-05
created: 2018-01-01
token_count: 1361
license: CC-BY-SA-4.0
author: Maria Starowicz
Stężenie roztworu normalne
Definicja 1: Stężęnie normalne
Stężenie normalne – podaje liczbę gramorównoważników substancji rozpuszczonej w \(1 dm^3\) roztworu.
Na przykłąd roztwór 0,2 normalny zwiera 0,2 gramorównoważnika substancji rozpuszczonej w \(1 dm^3\) roztworu.
\begin{equation}C_N = \frac{g_s}{v} = \frac{m_s}{G_sv}[val/dm^3]\end{equation}
\(C_N\) – stężenie normalne,
\(g_s\) – liczba gramorównoważników substancji,
\(v\) – objętość roztworu,
\(m_s\) – masa substancji,
\(G_s\) – gramorównoważnik.
Definicja 2: Gramorównoważnik
Gramorównoważnik – ilość gramów substancji powiązana z oddaniem lub przyjęciem jednego mola, elektronów. Inaczej - jest to część mola, która przypada na jedną wartościowość.
Gramorównoważnik dla pierwiastków oblicza się dzieląc masę molową danego […]
id: open_agh_chemistry_pl_976
source: open_agh_chemistry_pl
added: 2026-09-05
created: 2021-01-01
token_count: 1307
license: CC-BY-SA-4.0
author: Edyta Proniewicz
Metody spektroskopowe
Metody spektroskopowe są szeroko stosowane w badaniach ilościowych i jakościowych polimerów. Wykorzystują one oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego ( Rys. 1) przedstawia zakres energii/długości fali promieniowania elektromagnetycznego) z badaną materią w celu uzyskania informacji szczegółowych na temat poziomów energetycznych cząsteczek, okresów życia stanów energetycznych i prawdopodobieństw przejść między stanami. Informacje te z kolei są wykorzystywane w badaniach budowy chemicznej, struktury, taktyczności, czy konformacji polimeru oraz do monitorowania zmian tych właściwości w następstwie zaburzeń zewnętrznych (np. naprężenia mechanicznego, obróbki cieplnej, czy napromieniowania). Do ważnych zalet metod spektroskopowych należy ich niedestrukcyjny […]
id: open_agh_chemistry_pl_1440
source: open_agh_chemistry_pl
added: 2026-09-05
created: 2022-01-01
token_count: 6160
license: CC-BY-SA-4.0
author: Urszula Lelek-Borkowska
Techniki spektroskopowe
Techniki spektroskopowe stosowane w badaniu związków nieorganicznych dzieli się ze względu na rodzaj oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z badanym ciałem.
Spektroskopia inwazyjna polega na badaniu widm powstających na skutek niszczenia struktury analizowanej substancji przez przechodzące przez nią promieniowanie, np. w procesie jonizacji.
Spektroskopia absorpcyjna polega na analizie widma promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez badaną substancję. Część promieniowania zostaje pochłonięta (zaabsorbowana) przez materię. Na podstawie analizy widma można określić budowę badanej materii. Rys. 1 przedstawia zakresy promieniowania elektromagnetycznego stosowane w technikach spektroskopowych.
Spektroskopia emisyjna polega na […]
🤖 Generated with Claude Code
refs/pr/72 ref