显微镜
各种显微镜的原理和适用场合

各种显微镜的原理和适用场合嘿,大家好!今天咱们聊聊显微镜——这个神奇的“放大镜”,让我们能够窥探微观世界的奥秘。
不管你是科学迷还是对生物学有点好奇,相信这段小小的探索旅程会让你大开眼界。
1. 光学显微镜首先,咱们从最常见的光学显微镜说起。
这家伙是最经典的“老朋友”了。
它通过光线来放大样本,就像你用放大镜看细节一样。
其实,它的工作原理也不复杂,简单说就是透过镜头把物体的影像放大,然后你能看到更多的细节。
1.1 原理光学显微镜的核心在于透镜。
光线从样本穿过,然后被显微镜的镜头放大。
就像是你在太阳下拿个放大镜烧纸一样,虽然没那么刺激,但道理差不多。
显微镜里有几个镜头,分别负责不同的放大倍数,方便你查看不同层次的细节。
1.2 适用场合这种显微镜非常适合用来观察生物样本,比如细胞、细菌什么的。
它特别适合学校的实验室和医学研究,不仅操作简单,而且价格也比较亲民。
2. 电子显微镜接下来,是电子显微镜,它可是“高级玩家”了。
和光学显微镜不同,电子显微镜用电子束而不是光线来照射样本。
由于电子的波长比光线短得多,所以它能提供更高的分辨率,能看到更小的细节。
2.1 原理简单说,电子显微镜的工作原理是利用电子束扫描样本,然后通过探测器来形成图像。
你可以把它想象成一种“电子摄影机”,但是拍摄的对象是微观世界。
电子束穿过样本后,会产生各种不同的信号,这些信号经过处理后,就形成了我们看到的高清图像。
2.2 适用场合电子显微镜非常适合用来研究纳米级的材料、细胞内部结构,甚至是病毒。
它的分辨率高得惊人,所以通常用于科学研究、材料分析以及医学诊断领域。
可是,它的操作复杂、价格不菲,所以一般都在研究机构和高端实验室见到。
3. 共聚焦显微镜接下来是共聚焦显微镜,它可以说是光学显微镜的“进阶版”。
这种显微镜特别厉害的地方在于它能用激光光源来扫描样本,并且能在样本的不同层次上获取清晰的图像。
3.1 原理共聚焦显微镜利用激光扫描样本,并用特殊的探测器收集图像。
《显微镜》ppt课件

暗 视 野 照 明 方 式
六、紫外光显微镜
使用紫外光源可以明显提高显微镜的分辨率,对于 生物样品使用紫外光照明还具有独特的效果。生物 细胞中的原生质对可见光几乎是不吸收的,而蛋白 质和核酸等生物大分子对紫外光具有特殊的吸收作 用。因此,可以使用紫外光显微镜(ultraviolet microscope)研究单个细胞的组成与变化情况。
相衬显微镜比普通光学显微镜多了2个部件:
在聚光器上增加一个环形光阑; 在物镜后焦面增加一个相板,相板上有一个环形区,通过
环形区的光比从其它区域透过的光超前或滞后1/4λ,这样 就使通过标本不同区域光波的相位差转变为振幅差。
相衬显微镜照明原理
光通过标本致密区时发生衍射,产生偏折光,相位 和未受影响的直射光相比被推迟了1/4λ。只有未发 生偏折的的直射光可通过相位板的环形区,其它的 偏折光在物镜的后焦面上产生了一个与通过相位板 的环形区的光不同的1/4λ的光程差。两组光在平面 上成像。
如果离光轴越远处放大率越大,则像的外部线段将比中间 线段长,结果形成了枕形畸变,这种畸变称为正畸变。
反之则形成边缘放大率小而近轴放大率大的桶形畸变,称 为负畸变 。
(二)、 色 差
色差(chromatic aberration )是一种由白光或复色光经透镜成像 时,会因各种色光存在着光程差而造成颜色不同、位置不重 合、大小不一致的不同成像效果,从而造成像和物的较大失 真。
如相板的环形区使直射光超前1/4λ,加上开始直射 光超前的1/4λ,直射光共超前1/2 λ,直射光和偏折 光叠加形成的合成波振幅减少,产生暗反差。
如相板的环形区使直射光滞后1/4λ,加上开始直射 光超前的1/4λ,两者相抵直射光不发生变化,直射 光和偏折光无相位变化,形成的合成波振幅增加, 产生明反差。
显微镜_百度百科

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显微镜
科技名词定义
中文名称:
显微镜 英文名称:
microscope 定义:
■仪器简介显微镜是人类各个时期最伟大的发明物之一。在它发明出来之前,人类关于周围世界的观念局限在用肉眼,或者靠手持透镜帮助肉眼所看到的东西。
显微镜把一个全新的世界展现在人类的视野里。人们第一次看到了数以百计的“新的”微小动物和植物,以及从人体到植物纤维等各种东西的内部构造。显微镜还有助于科学家发现新物种,有助于医生治疗疾病。
最早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。发明者可能是一个叫做札恰里亚斯·詹森的荷兰眼镜商,或者另一位荷兰科学家汉斯·利珀希,他们用两片透镜制作了简易的显微镜,但并没有用这些仪器做过任何重要的观察。
后来有两个人开始在科学上使用显微镜。第一个是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后,第一次对它的复眼进行了描述。第二个是荷兰亚麻织品商人安东尼·凡·列文虎克(1632年-1723年),他自己学会了磨制透镜。他第一次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。
(4)检验金相表面的晶粒状况。
(5)检验工件加工表面的情况。
(6)检测微小工件的尺寸或轮廓是否与标准片相符。
偏光显微镜 偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能,而必须利用偏光显微镜。
Kepler(克卜勒):提议复合式显微镜的制作方式。
1665年
Hooke(胡克):「细胞」名词的由来便由虎克利用复合式显微镜观察植物的木栓组织上的微小气孔而得来的。
显微镜是什么

显微镜是什么显微镜是一种光学仪器,用于放大微小物体,使其能够被人眼观察和研究。
它通过利用光的折射、反射以及透射等特性,将原本无法肉眼观察的微观世界展现在人们面前。
显微镜在科学研究、医学诊断、生物学、物理学等领域都发挥着重要的作用。
一、显微镜的构成和原理显微镜主要由物镜、目镜、光源、调焦装置和支架等组成。
其中,物镜是放置在显微镜下方,接触待观察物体的透镜,它能够放大物体图像;目镜则是放置在显微镜上方,用于观察目标物体;光源则提供光线,照亮待观察的物体;调焦装置则用于调节显微镜的对焦距离,以获得清晰的图像。
显微镜的工作原理主要基于两个原理:透镜成像原理和光的折射原理。
当光线通过物镜时,它会被物镜的凸透镜折射,并聚焦在焦点上。
而目镜则起到进一步放大物镜所成的实像的作用,使得我们能够观察到放大后的物体图像。
通过调节物镜和目镜的位置,以及调节光源的亮度,人们可以获得清晰的显微图像。
二、显微镜的种类根据使用的光源,显微镜分为传统的光学显微镜和电子显微镜两种。
光学显微镜主要通过透射光观察样本,适用于透明的生物样本,如动植物细胞、组织等。
而电子显微镜则采用电磁透镜来聚焦电子束,以取代光学透镜,其分辨率更高,能够观察到更小尺寸的样本和更细微的结构,如细菌、病毒等。
根据放大倍数的不同,显微镜也可以分为低倍显微镜、中倍显微镜和高倍显微镜。
低倍显微镜主要用于观察大的物体,中倍显微镜适用于一般细胞观察,而高倍显微镜则用于观察微小细胞和微生物结构。
三、显微镜的应用领域显微镜的应用十分广泛,特别是在生物学和医学领域。
在生物学研究中,显微镜可以帮助科学家观察和研究细胞结构、细胞分裂、细胞器和细胞内的生物化学反应等。
它还可以揭示病原体的结构和病理变化,对于娱乐乐园的诊断和治疗具有重要意义。
此外,显微镜还被广泛应用于材料科学、地质学、化学等领域,用于研究材料的微观结构、成分分析等。
总结:显微镜是一种能够放大微小物体并观察的重要仪器。
显微镜的原理和用途

显微镜的原理和用途
1. 原理
显微镜是一种用来放大微小物体的光学仪器。
它的原理基于光
线折射和光的衍射现象。
一般的显微镜由物镜、目镜、光源和支架
等组成。
- 物镜:物镜是显微镜的主镜头,用于聚焦并放大被观察物体。
- 目镜:目镜是位于物镜和观察者之间的镜头,用于放大物镜
所形成的像,使观察者可以看清被观察物体。
- 光源:光源提供光线,使被观察物体能够被照亮。
- 支架:支架用于支撑显微镜的各个部分,并提供稳定的工作
平台。
2. 用途
显微镜在生物学、医学、材料科学等领域有广泛的应用。
- 生物学:显微镜可以观察微生物、细胞、组织等,帮助科学
家研究生物体的结构和功能。
- 医学:显微镜是医生诊断疾病的重要工具之一,可以观察病毒、细菌、癌细胞等微小结构,帮助医生准确判断疾病类型和进一步治疗方案。
- 材料科学:显微镜可以观察材料的微观结构,帮助科学家研究材料的性能和制备新材料。
- 教育:显微镜可以帮助学生观察和研究微观世界,培养他们的观察和实验技能。
总之,显微镜作为一种重要的科学工具,在科研、诊断和教育等方面扮演着重要角色。
显微镜原理工作原理

显微镜原理工作原理
显微镜是一种光学仪器,用于观察微小物体。
它的工作原理基于光的折射和放大效应。
1. 折射原理:显微镜使用透镜将光聚焦到样本上,使光线发生折射。
透镜会使光线的传播方向发生改变,使得光线朝向不同的方向聚焦。
这种折射现象使得显微镜能够使观察者的眼睛看到放大的物体影像。
2. 放大原理:显微镜使用两个或更多放大镜头,如目镜(ocular)和物镜(objective)。
物镜放大样本上的光线,目镜将物镜放大的光线再次放大。
这种依次放大的结构使得观察者能够看到更加清晰的图像,并能够观察到微小细节。
3. 照明原理:显微镜通常使用传统照明方式,如使用白炽灯或者荧光灯来照亮样本。
光线从光源经过透镜和物镜后聚焦到样本上。
经过样本后,反射的或散射的光进入物镜,然后再次聚焦到目镜上,最终进入观察者的眼睛。
总结来说,显微镜的工作原理是将光线聚焦到样本上,通过折射和放大效应使得观察者能够看到放大的图像。
通过透镜的使用,显微镜能够放大并清晰地观察到微小物体的细节。
显微镜原理及应用

显微镜原理及应用一、显微镜原理显微镜是一种用于放大细小物体的光学仪器。
它的原理基于光线的折射和放大作用。
主要包括以下几个部份:1. 物镜(Objective Lens):物镜是显微镜的主要放大部份,它位于物体和眼睛之间。
物镜由多个透镜组成,能够将被观察物体上的光线聚焦到焦平面上。
2. 目镜(Eyepiece):目镜位于物镜的后方,用于放大物镜聚焦后的像。
目镜通常由多个透镜组成,可以进一步放大物体的细节。
3. 光源:显微镜需要一种光源来照亮被观察物体。
常见的光源包括白炽灯、卤素灯和LED灯等。
4. 物镜调节装置:显微镜通常配备有物镜调节装置,用于调节物镜与被观察物体之间的距离,以获得清晰的像。
二、显微镜应用1. 生物学研究:显微镜在生物学研究中起到了至关重要的作用。
通过显微镜观察细胞、组织和器官的结构和功能,可以揭示生命的神奇。
例如,显微镜可以用于观察细胞的分裂过程、细胞器的结构和功能等。
2. 医学诊断:显微镜在医学诊断中有广泛应用。
医生可以使用显微镜观察患者的血液、尿液、组织切片等,以匡助诊断疾病。
例如,显微镜可以用于观察白细胞数量和形态,从而判断患者是否感染了细菌或者病毒。
3. 材料科学:显微镜在材料科学中也有重要应用。
通过显微镜观察材料的微观结构和表面形貌,可以研究材料的性质和性能。
例如,显微镜可以用于观察金属晶粒的形状和尺寸,从而评估材料的强度和韧性。
4. 环境监测:显微镜在环境监测中起到了关键作用。
例如,显微镜可以用于观察水中的微生物和污染物,以评估水质的好坏。
此外,显微镜还可以用于观察大气颗粒物和土壤微生物等。
5. 教育和科普:显微镜在教育和科普领域也有广泛应用。
学生可以通过显微镜观察昆虫、植物和微生物等,以增加对自然界的认识。
此外,显微镜还可以用于展示科学实验和科学原理,激发学生对科学的兴趣。
总结:显微镜通过光学原理放大细小物体,广泛应用于生物学、医学、材料科学、环境监测、教育和科普等领域。
显微镜的基本原理

显微镜的基本原理
显微镜是一种用于观察微观物体的光学仪器。
其基本原理是利用光线的折射和聚焦性质来放大被观察物体的细微细节。
显微镜由一个物镜和一个目镜组成。
物镜位于被观察物体近处,而目镜位于人眼所在位置。
当透过物镜的光线射入目镜时,光线会发生折射并被聚焦在焦平面上,从而形成一个放大的虚拟图像。
物镜起到收集、聚焦、放大被观察物体的作用。
它通常由多个透镜组成,每个透镜都有不同的焦距。
物镜的焦距越短,放大倍数就越大。
在透镜之间,还可以加入光阑来调节入射光线的数量和角度。
目镜则用于放大物镜所形成的虚拟图像,并使其可观察。
它通常由一个或多个透镜组成,它们可以调节来适应不同的眼观察者。
为了提高显微镜的放大倍数,还可以使用油浸技术。
通过将一滴具有与玻璃相近折射率的油滴放置在物镜和被观察物体之间,可以使更多的光线聚焦在样本上,从而提高放大倍数。
除了使用光学原理,现代显微镜还可以通过使用电子束,如电子显微镜和扫描隧道显微镜,来实现更高的分辨率和放大倍数。
这些仪器利用电子束的性质来替代传统显微镜中的光线。
总之,显微镜利用光线的折射和聚焦性质,通过物镜和目镜的
组合,实现对微观物体的放大观察。
它在科学研究、医学诊断和教育等领域有着广泛的应用。
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显微镜
1.①--⑦是显微镜各部分结构的名称,在显微镜下观察玻璃片标本时若光线不足应调节
①目镜②粗准焦螺旋③细准焦螺旋④物镜⑤反光镜⑥转换器⑦遮光器
A.①和④
B. ②和③
C.⑤和⑦
D. ④和⑥
2.观察玻片标本时,若发现视野上方较暗,下方较亮,应调节
A.目镜
B.物镜
C.光圈
D.反光镜
3.如下图所示,1、2为物镜长度,3、4为目镜长度;5、6为观察时物镜与切片的距离。
欲获得最大放大倍数的观察效果,其正确组合是()
A.1、3、5 B.2、4、6 C.2、3、5 D.2、4、5
4.由低倍镜换成高倍镜,物像大小、细胞数目和视野亮度的变化是
A.变大、变少、变暗B.变大、变多、变亮C.变小、变多、变暗D.变小、变多、变亮
5.用显微镜镜检人血涂片时,发现视野内有一清晰的淋巴细胞如图。
为进一步放大该细胞,首先应将其移至视野正中央,则装片的移动方向应是
A.向右上方B.向左上方C.向右下方D.向左下方
6、显微镜下看到一草履虫在沿逆时针方向运动,那么,它实际的运动方向是
A、逆时针
B、在左侧是逆时针,在右侧是顺时针
C、顺时针
D、无法确定
7..当显微镜的目镜为10×,物镜为10×时,视野范围内看到相连的8个细胞,若目镜不变,物镜换成时40×,则在视野中看到的这行细胞中的
A.32个B6个C.4个D.2个
8.当显微镜的目镜为10×、物镜为10×时,在视野中看到16个相同的细胞充满视野。
若目镜不变,物镜换成40×时,则在视野中可看到这些细胞中的()
A、1个
B、2个
C、4个
D、16个
9.欲将在低倍镜下观察到的洋葱表皮的某个细胞转换到高倍镜下继续观察,则必须将此细胞移至视野中央,目的是
A.视野变大
B.视野变亮
C.目标仍在视野内
D.物象清晰
10. 下面是用显微镜观察时的几个操作步骤,要把显微镜视野下的标本从下图中的a转为b,其中最正确的操作步骤应是( )
①向左下方拉动载玻片 ②向右上方拉动载玻片 ③调节光圈和反光镜
④转动转换器 ⑤转动粗准焦螺旋 ⑥转动细准焦螺旋
A .①④⑤③
B . ②④⑥③
C .②④③⑥
D .①④③⑥
11、一种球状细菌直径越为300nm ,如果用显微镜观察,显微镜目镜上刻有“10×”,物镜上刻有“40×”,那么这种细菌放大到了
A 、0.04mm
B 、1.2mm
C 、0.12mm
D 、0.012 mm
12.下列显微镜操作的方法中,正确的一组是( )
①观察任何物体时, 视野均越亮越好②在进行低倍物镜与高倍物镜的转换时,可直接扳物镜转动③使用完毕之后,要用干布拭去载物台上的水和脏物④在高倍镜观察时,有时可以用粗准焦螺旋⑤取、放显微镜时,要左手托镜座,右手握镜臂,并且要轻拿轻放
A .① ③
B .①②
C .③⑤ D. ③④ 13.下列关于高倍物镜的叙述,正确的是( )
A 、因为藓类叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以直接使用高倍镜观察
B 、在低倍镜下找到叶片细胞,即可换上高倍物镜
C 、换上高倍物镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像清晰
D 、为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用最大的光圈或凹面反光镜
14.生物学实验中常用普通光学显微镜,试回答:(5分)
(1)一个细小物体若被显微镜放大50倍,这里“被放大50倍”是指该细小物体的__________。
A .体积
B .表面积
C .像的面积
D .长度或宽度
(2)当显微镜的目镜为10×,物镜为10×时,在视野直径范围内看到一行相连的8个细胞。
若目镜不变,物镜换成40×时,则在视野中可看到这行细胞中的__________。
A .2个
B .4个
C .16个
D .25个
(3)在光照明亮的实验室里,用白色洋葱表皮细胞做质壁分离实验。
在显微镜视野中能清
晰看到细胞壁,但看不清楚细胞是否发生质壁分离,为便于判明,此时应__________。
A .改用凹面反光镜,放大光圈
B .改用凹面反光镜,缩小光圈
C .改用平面反光镜,放大光圈
D .改用平面反光镜,缩小光圈
(4
)某同学在实验时,先用一块洁净纱布擦拭镜头,再在一干净载玻片中央滴一滴清水,放入一小块植物组织切片,小心展平后,放在显微镜载物台正中央,并用压片夹压住。
然后在双眼侧视下,将物镜降至距玻片标本约1~2cm 处停止。
用左眼朝目镜里观察,同时转动粗准焦螺旋,缓缓上升镜筒。
请指出该生操作中不正确的地方。
答
:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________。
a b
1.C
2.D
3.C
4.A
5.A
6.A
7.D
8.A
9.C 10.D 11.C 12.C 13.D 14.(1)D(2)A(3)D(4)纱布改成擦镜纸;没有盖盖玻片;0.5CM。