കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും

1.

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 1

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഒരു സാധാരണ കണ്ണ് എന്ന് കരുതുക, അപ്പോൾ സമീപബിന്ദു (N) = 25 സെ.മീ.

അറിയപ്പെടുന്നത്:

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം (f o ) = 2 സെ.മീ.

വസ്തുവും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (d o ) = 2.2 സെ.മീ.

സാധാരണ കണ്ണിന്റെ നിയർബിന്ദു (N) = 25 സെ.മീ.

ഐപീസ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം (f e ) = 25 സെ.മീ.

ആവശ്യമുള്ളത്: മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്‌നിഫിക്കേഷൻ (M)

പരിഹാരം:

അനന്തതയിലുള്ള ഐപീസ് ലെൻസാണ് അന്തിമ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ കണ്ണ് വിശ്രമാവസ്ഥയിലാണ്. അന്തിമ പ്രതിബിംബം അനന്തതയിലല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് വിശ്രമാവസ്ഥയിലല്ല.

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, വെർച്വൽ ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ഐപീസ് ലെൻസാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. കണ്ണ് വിശ്രമിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ അവസാന ചിത്രം.

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 2

ആദ്യം, ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിബിംബ ദൂരം കണക്കാക്കുക (d o '). ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് കൺവേർജിംഗ് ലെൻസാണ്, അതിനാൽ പ്രതിബിംബ ദൂരം കൺവേർജിംഗ് ലെൻസിന്റെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു.

കൺവേർജിംഗ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്.

1/d o ' = 1/f o – 1/d o = 1/2 – 1 / 2.2 = 11 / 22 – 10/22 = 1/22

d o ' = 22/1 = 22 സെ.മീ

മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ :

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 3

2.

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 4

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഐപീസ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്താണ്?

പരിഹാരം:

മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഐപീസ് (ഒക്കുലാർ) ലെൻസും ഉണ്ട്. വളരെ അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം. ഐപീസ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിബിംബത്തെ വളരെ വലിയ വെർച്വൽ ഇമേജായി വലുതാക്കുന്നു.

അറിയപ്പെടുന്നത്:

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (f o ) = 1.8 സെ.മീ (ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആയതിനാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്)

ഐപീസ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (f e ) = 6 സെ.മീ (ഒക്കുലാർ ലെൻസ് കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആയതിനാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്)

വസ്തുവും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (d o ) = 2 സെ.മീ (പ്ലസ് ചിഹ്നം പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു)

ആവശ്യമുള്ളത്: ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഐപീസ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ നീളം = d)

പരിഹാരം:

പ്രതിബിംബത്തിനും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ( d o ') :

1/d o + 1/d o ' = 1/f o

1/d o ' = 1/f o – 1/d o

1/d o ' = 1 / 1.8 – 1/2 = 10/18 – 9/18 = 1/18

d o ' = 18 സെ.മീ

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഐപീസ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ പോയിന്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഒക്കുലാർ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം:

l = d o ' + f e = 18 സെ.മീ + 6 സെ.മീ = 24 സെ.മീ

3.

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 5

വസ്തുവും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 1.1 സെ.മീ ആണ്, ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 1 സെ.മീ ആണ്, ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 5 സെ.മീ ആണ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എത്രയാണ്?

അറിയപ്പെടുന്നത്:

വസ്തുവും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (d o ) = 1.1 സെ.മീ.

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് (f o ) = 1 സെ.മീ (ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആയതിനാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്)

ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം (f e ) = 5 സെ.മീ (ഒക്കുലാർ ലെൻസ് കൺവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആയതിനാൽ ഫോക്കൽ ദൂരം പോസിറ്റീവ് ആണ്)

ആവശ്യമുള്ളത്: മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്‌നിഫിക്കേഷൻ (M)

പരിഹാരം:

ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ (m o ) മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഗുണനഫലമാണ്, അത് ഐപീസ് ലെൻസിന്റെ കോണീയ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ (M e ) ഗുണനഫലമാണ്.

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ:

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ (m ob ) രേഖീയ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ സമവാക്യം :

m o = h o '/h o = d o '/d o = (l – f e )/d o

എവിടെ

h o ' = ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം

h o = വസ്തുവിന്റെ ഉയരം

d o ' = ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിനും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം

d o = വസ്തുവും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം

f e = ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം

l = മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ നീളം = രണ്ട് ലെൻസുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം = ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം തമ്മിലുള്ള ദൂരം (d o ' ) + ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം f e )

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിനും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം ( d o ') :

ആദ്യം, യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിനും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം നിർണ്ണയിക്കുക:

1/d o + 1/d o ' = 1/f o

1/d o ' = 1/f o – 1/d o

1/d o ' = 1/1 – 1 / 1.1 = 11/11 – 10/11 = 1/11

d o ' = 11 സെ.മീ

മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഒക്കുലാർ ഫോക്കൽ പോയിന്റിലാണ്.

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ:

m o = d o ' / d o = 11 സെ.മീ / 1.1 സെ.മീ = 10

ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ:

കണ്ണ് വിശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ (M e ) മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ:

മെ = എൻ / എഫ് ഇ

എവിടെ

N = കണ്ണിന്റെ സമീപ ബിന്ദു (25 സെ.മീ)

f e = ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം = 5 സെ.മീ.

ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ കോണീയ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ (M e ) :

എം ഇ = എൻ / എഫ് ഇ = 25 സെ.മീ / 5 സെ.മീ = 5

മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ:

എം = മീ o x എം ഇ = 10 x 5 = 50

4.

കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് - പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും 6

മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഒക്കുലാർ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം.

അറിയപ്പെടുന്നത്:

വസ്തുവും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (d o ) = 2 സെ.മീ.

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം (f o ) = 1.8 സെ.മീ.

യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിനും ഒക്കുലാർ ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം (d e ) = 6 സെ.മീ.

ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം (f e ) = 6 സെ.മീ.

ആവശ്യമുള്ളത്: ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഒക്കുലാർ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ നീളം)

പരിഹാരം:

കണ്ണ് വിശ്രമത്തിലാണെങ്കിൽ, ഒക്കുലാർ ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അന്തിമ പ്രതിബിംബം അനന്തതയിലാണ്. ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ബിന്ദുവിലാണെങ്കിൽ അന്തിമ പ്രതിബിംബം അനന്തതയിലാണ്.

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഒക്കുലാർ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (l) = ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം (d o ' ) തമ്മിലുള്ള ദൂരം + ഒക്കുലാർ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം (f e ) .

യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിനും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരം (d o '):

1/d o + 1/d o ' = 1/f o

1/d o ' = 1/f o – 1/d o

1/d o ' = 1 / 1.8 – 1/2

1/ദിവസം o ' = 10/18 – 9/18 = 1/18

d o ' = 18 സെ.മീ

ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും ഒക്കുലാർ ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ദൂരം (മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ നീളം):

എൽ = ഡി ഒ ' + എഫ് ഇ

l = 18 സെ.മീ + 6 സെ.മീ

l = 24 സെ.മീ

  1. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ്?
    • ഉത്തരം: നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുതായ വിശദാംശങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കാഴ്ചക്കാരനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന, ഒന്നിലധികം ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണമാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്.
  2. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ലളിതമായ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
    • ഉത്തരം: ഒരു ലളിതമായ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷനായി ഒരു ലെൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ (ഒരു ഭൂതക്കണ്ണാടി പോലെ), അതേസമയം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - മാതൃകയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസും കാഴ്ചക്കാരൻ നോക്കുന്ന ഐപീസ് ലെൻസും.
  3. ഒരു സംയുക്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
    • ഉത്തരം: പ്രാഥമിക ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
      • ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ: ഇവ മാതൃകയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മാഗ്നിഫിക്കേഷനുകളുള്ള ലെൻസുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ്.
      • ഐപീസ് (ഒക്കുലാർ) ലെൻസ്: ഇതാണ് കാഴ്ചക്കാരൻ നോക്കുന്ന ലെൻസ്.
      • സ്റ്റേജ്: മാതൃക സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോം.
      • കണ്ടൻസർ: മാതൃകയിൽ പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
      • ഇല്യൂമിനേറ്റർ/പ്രകാശ സ്രോതസ്സ്: മാതൃക കാണുന്നതിന് വെളിച്ചം നൽകുന്നു.
      • കോഴ്‌സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഫോക്കസ് നോബുകൾ: ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കുക.
  4. ഒരു സംയുക്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മൊത്തം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?
    • ഉത്തരം: ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനെ ഐപീസ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് മൊത്തം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
  5. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന പവർ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസുകളിൽ ഇമ്മർഷൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
    • ഉത്തരം: മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ റെസല്യൂഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇമ്മേഴ്‌ഷൻ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്ലാസിന്റെ അതേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് സൂചികയാണ് ഇതിനുള്ളത്, ഇത് പ്രകാശത്തിന്റെ വിസരണം കുറയ്ക്കുകയും ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  6. മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ "റെസല്യൂഷൻ" എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?
    • ഉത്തരം: വളരെ അടുത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കഴിവിനെയാണ് റെസല്യൂഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തതയും വിശദാംശങ്ങളുടെ നിലവാരവും നിർവചിക്കുന്നു.
  7. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കീഴിൽ മാതൃകകൾ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്റ്റെയിനിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
    • ഉത്തരം: ഒരു മാതൃകയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റെയിനിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ചില ഘടനകളെയോ ഘടകങ്ങളെയോ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  8. ഒരു സംയുക്ത മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ "പാർഫോക്കൽ" ലെൻസ് സിസ്റ്റം എന്താണ്?
    • ഉത്തരം: ഒരു ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് ഫോക്കസിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റേ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസുകളും ഏകദേശം ഫോക്കസിൽ ആയിരിക്കും എന്നതാണ് ഒരു പാർഫോക്കൽ ലെൻസ് സിസ്റ്റം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാര്യമായ റീഫോക്കസിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസുകൾക്കിടയിൽ മാറുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
  9. മോണോക്യുലർ, ബൈനോക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
    • ഉത്തരം: ഒരു മോണോക്യുലർ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കാഴ്ചയ്ക്കായി ഒരു ഐപീസ് ഉണ്ട്, അതേസമയം ഒരു ബൈനോക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ രണ്ട് ഐപീസുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് കൂടുതൽ സുഖകരമായ കാഴ്ചയും ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയും നൽകുന്നു.
  10. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കീഴിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിമെൻ വളരെ നേർത്തതായിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
  • ഉത്തരം: ഒരു നേർത്ത മാതൃക കൂടുതൽ പ്രകാശം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു. കൂടാതെ, മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പരിമിതമായ ഫീൽഡ് ഡെപ്ത് കാരണം കട്ടിയുള്ള മാതൃകകൾ അവയുടെ മുഴുവൻ ആഴത്തിലും ഫോക്കസിൽ ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ല.