Сложен микроскоп – проблеми и решенија
1.

Врз основа на сликата погоре, кое е вкупното зголемување? Да претпоставиме дека имаме нормално око, па блиската точка (N) е 25 см.
Познато:
Фокусната должина на објективот (fo) = 2 см
Растојанието помеѓу објектот и објективот (do) = 2.2 см
Најблиската точка на нормалното око (N) = 25 см
Фокусната должина на леќата на окуларот (fe) = 25 см
Сакаше: Вкупното зголемување (M)
Решение:
Ако конечната слика е формирана од леќата на окуларот во бесконечност, тогаш окото е опуштено. Ако конечната слика не е во бесконечност, тогаш окото не е опуштено.
Врз основа на сликата погоре, растојанието до виртуелната слика е формирано од леќата на окуларот во бесконечност. Конечната слика е во бесконечност, така што окото е опуштено.
![]()
Прво, пресметајте го растојанието на сликата од објективот (do'). Објективот е конвергентна леќа, така што растојанието до сликата се пресметува со помош на равенката на конвергентна леќа.
Фокусната должина на конвергентната леќа е позитивна.
1/дo' = 1/fo – 1/денo = 1/2 – 1 / 2.2 = 11 / 22 – 10/22 = 1/22
do' = 22/1 = 22 см
Вкупното зголемување на микроскоп :

2.

Врз основа на сликата погоре, кое е растојанието помеѓу објективот и леќата на окуларот на микроскопот?
Решение:
Микроскопот има и објектив и окуларни леќи. Микроскопот се користи за гледање предмети што се многу блиску. Сликата формирана од објективот е вистинската слика. Сликата се зголемува од леќата на окуларот во многу голема виртуелна слика.
Познато:
Фокусната должина на објективот (fo) = 1.8 см (Фокусната должина е позитивна бидејќи објективот е конвергентна леќа)
Фокусната должина на леќата на окуларот (fe) = 6 см (Фокусната должина е позитивна бидејќи очната леќа е конвергентна леќа)
Растојанието помеѓу објектот и објективот (do) = 2 см (плус знакот означува дека сликата е реална)
Барано: Растојанието помеѓу објективот и леќата на окуларот (должина на микроскопот = d)
Решение:
Растојанието помеѓу сликата и објективот (do') :
1/дo + 1/денo' = 1/fo
1/дo' = 1/fo – 1/денo
1/дo' = 1 / 1.8 – 1/2 = 10/18 – 9/18 = 1/18
do' = 18 см
Вистинската слика ја формира објективот сместен во фокусната точка на леќата на окуларот, како што е прикажано на сликата погоре.
Растојанието помеѓу објективната леќа и очната леќа:
л = дo' + fe = 18 см + 6 см = 24 см
3.

Растојанието помеѓу објектот и објективот е 1.1 cm, фокусната должина на објективот е 1 cm, а фокусната должина на очната леќа е 5 cm. Колкаво е вкупното зголемување на микроскопот?
Познато:
Растојанието помеѓу објектот и објективот (do) = 1.1 см
Фокусната должина на објективот (fo) = 1 см (Фокусната должина е позитивна бидејќи објективот е конвергентна леќа)
Фокусната должина на очната леќа (fe) = 5 см (Фокусната должина е позитивна бидејќи очната леќа е конвергентна леќа)
Сакаше: Вкупното зголемување (M)
Решение:
Вкупното зголемување на микроскопот е производ од зголемувањето на објективот (mo) пати аголното зголемување (Me) на леќата на окуларот.
Зголемување на објективот:
Равенката на линеарното зголемување на објективот (mob) :
mo = чo'/чo = гo'/дo = (л – фe)/гo
каде
ho' = висината на сликата формирана од објективот
ho = висината на објектот
do' = растојанието помеѓу реалната слика формирана од објективот и објективот
do = растојание помеѓу објектот и објективот
fe = фокусна должина на очната леќа
l = должината на микроскопот = растојанието помеѓу двете леќи = растојанието помеѓу реалната слика формирана од објективот (do') + фокусната должина на очната леќа fe)
Растојанието помеѓу реалната слика формирана од објективот и објективот (do') :
Прво, одредете го растојанието помеѓу вистинската слика и објективот:
1/дo + 1/денo' = 1/fo
1/дo' = 1/fo – 1/денo
1/дo' = 1/1 – 1 / 1.1 = 11/11 – 10/11 = 1/11
do' = 11 см
Вистинската слика формирана од објективот е во фокусната точка на окото, како што е прикажано на сликата погоре.
Зголемување на објективот:
mo = гo' / денo = 11 см / 1.1 см = 10
Зголемување на очната леќа:
Ако окото е опуштено, тогаш зголемувањето на очната леќа (Me):
Me = N / fe
каде
N = најблиската точка на окото (25 см)
fe = фокусна должина на очната леќа = 5 см
Аголно зголемување на очната леќа (Me) :
Me = N / fe = 25 см / 5 см = 5
Вкупно зголемување на микроскопот:
М = мo x Me = 10 x 5 = 50
4.

Растојанието помеѓу објективната леќа и очната леќа на микроскопот.
Познато:
Растојанието помеѓу објектот и објективот (do) = 2 см
Фокусната должина на објективот (fo) = 1.8 см
Растојанието помеѓу реалната слика и очната леќа (de) = 6 см
Фокусната должина на очната леќа (fe) = 6 см
Сакаше: Растојанието помеѓу објективната леќа и очната леќа (должината на микроскопот)
Решение:
Ако окото е опуштено, конечната слика формирана од очната леќа е во бесконечност. Конечната слика е во бесконечност ако реалната слика формирана од објективната леќа е во фокусната точка на очната леќа.
Растојанието помеѓу објективната леќа и очната леќа (l) = растојанието помеѓу реалната слика формирана од објективната леќа (do') + фокусната должина на очната леќа (fe).
Растојанието помеѓу реалната слика и објективот (do'):
1/дo + 1/денo' = 1/fo
1/дo' = 1/fo – 1/денo
1/дo' = 1 / 1.8 – 1/2
1/дo' = 18.10. – 18.9. = 18.1.
do' = 18 см
Растојанието помеѓу објективната леќа и очната леќа (должината на микроскопот):
л = дo' + fe
л = 18 см + 6 см
л = 24 см
- Што е сложен микроскоп?
- Одговор: Сложен микроскоп е оптички инструмент кој користи повеќе леќи за зголемување на мали предмети, овозможувајќи му на набљудувачот да набљудува детали кои се премногу мали за да се видат со голо око.
- По што се разликува сложениот микроскоп од едноставниот микроскоп?
- Одговор: Едноставниот микроскоп користи само една леќа за зголемување (како лупа), додека сложениот микроскоп користи два сета леќи - објективот во близина на примерокот и леќата на окуларот низ која гледа набљудувачот.
- Кои се основните делови на сложениот микроскоп и кои се нивните функции?
- Одговор: Примарните делови вклучуваат:
- Објективни леќи: Ова се низа леќи со различно зголемување поставени најблиску до примерокот.
- Окуларна (окуларна) леќа: Ова е леќата низ која гледа гледачот.
- Фаза: Рамната платформа каде што е поставен примерокот.
- Кондензатор: Ја фокусира светлината врз примерокот.
- Осветлувач/Извор на светлина: Обезбедува светлина за да се види примерокот.
- Груби и фини копчиња за фокусирање: Прилагодете го фокусот.
- Одговор: Примарните делови вклучуваат:
- Како се одредува вкупното зголемување на сложен микроскоп?
- Одговор: Вкупното зголемување се одредува со множење на зголемувањето на објективот со зголемувањето на леќата на окуларот.
- Зошто понекогаш се користи масло за потопување со објективи со голема моќност?
- Одговор: За зголемување на резолуцијата на микроскопот се користи масло за потопување. Има ист индекс на прекршување како стаклото, што го намалува расејувањето на светлината и овозможува повеќе светлина да влезе во објективот.
- Што значи терминот „резолуција“ во микроскопијата?
- Одговор: Резолуцијата се однесува на способноста на микроскопот јасно да разликува две точки што се многу блиску една до друга. Таа ја дефинира јасноста и нивото на детали што може да се видат.
- Зошто често се користи боење при прегледување на примероци под сложен микроскоп?
- Одговор: Боењето го подобрува контрастот помеѓу различните делови од примерокот, правејќи одредени структури или компоненти повидливи под микроскоп.
- Што е „парфокален“ систем на леќи во сложен микроскоп?
- Одговор: Системот на парфокални леќи значи дека кога еден објектив е во фокус, другите објективи исто така ќе бидат приближно во фокус. Овозможува полесно префрлување помеѓу објективите без значително повторно фокусирање.
- Која е разликата помеѓу монокуларен и бинокуларен сложен микроскоп?
- Одговор: Монокуларниот сложен микроскоп има еден окулар за гледање, додека бинокуларниот сложен микроскоп има два окулари, што овозможува поудобно гледање и перцепција на длабочина.
- Зошто примерокот можеби треба да биде многу тенок кога се гледа под сложен микроскоп?
- Одговор: Тенкиот примерок дозволува да помине повеќе светлина, што резултира со појасна слика. Дополнително, дебелите примероци може да не бидат во фокус низ целата нивна длабочина поради ограничената длабочина на полето на микроскопот.