|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Физические основы оптической и электронной микроскопииВыполнил студент_________________________________________ группы №_______ Протокол № 8 Лабораторная работа Физические основы оптической и электронной микроскопии Цель работы: рассмотреть ход лучей в микроскопе, его увеличение, разрешающую способность и предел разрешения, полезное увеличение микроскопа, некоторые приёмы микроскопии, электронный микроскоп; научиться измерять размеры малых объектов с помощью микроскопа. Теоретическое обоснование: Микроскоп применяют для наблюдения и исследования объектов, которые невозможно различить невооружённым глазом. Оптическая система микроскопа состоит из двух систем линз: объектива и окуляра. Построение изображения предмета в микроскопе:
Увеличение объектива , где L – оптическая длина тубуса; F1 – фокусное расстояние объектива Увеличение окуляра , где d – оптическая длина тубуса; F2 – фокусное расстояние окуляра Увеличение микроскопа численно равно произведению объектива и окуляра
Увеличения объектива и окуляра называются их собственными увеличениями и указываются на оправе линз. Предел разрешения – наименьшее расстояние между двумя точками предмета, которые воспринимаются в микроскопе раздельно. Уменьшить предел разрешения микроскопа можно применяя иммерсионный объектив. Разрешающая способность – способность микроскопа давать раздельные изображения мелких деталей рассматриваемого предм6ета. Эта величина обратна пределу разрешения. где λ – длина волны света, освещающего предмет; U – апертурный угол объектива, равный половине угла между крайними лучами конического светового пучка, входящими в объектив; n – показатель преломления жидкости в иммерсионном объективе. Ход работы 1. Определение цены деления окулярной шкалы
S – цена деления окулярной шкалы n – число промежутков окулярной шкалы, соответствующих 4 промежуткам камеры Горяева
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |