凸面8倍镜成像原理图图

对于凸透8倍镜成像原理图的问题物体放在焦点之外,在另一侧成倒立的实像实像有缩小、等大、放大三种。物距越小像距越大,实像越大物体放在焦点之内,在凸透镜同一侧成正立放大的虚像物距越小,像距越小虚像越小。

对于凸成像原理的问题在光学中,由实际光线汇聚成的像称为实潒,能用光屏承接;反之则称为虚像,只能由眼睛感觉有经验的物理老师,在讲述实像和虚像的区别时往往会提到这样一种区分方法:“实像都是倒立的,而虚像都是正立的”

对于凸透8倍镜成像原理图的问题,平面镜、凸面镜和凹透镜所成的三种虚像都是正立的;而凹面镜和凸透镜所成的实像,以及小孔成像中所成的实像无一例外都是倒立的。当然凹面镜和凸透镜也可以成虚像,而它们所成的两種虚像同样是正立的状态。

对于凸透8倍镜成像原理图那么人类的眼睛所成的像,是实像还是虚像呢?

我们知道人眼的结构相当于一个凸透镜,那么外界物体在视网膜上所成的像一定是实像。根据上面的经验规律视网膜上的物像似乎是倒立的。可是我们平常看见的任哬物体明明是正立的啊?这个与“经验规律”发生冲突的问题,实际上涉及到大脑皮层的调整作用以及生活经验的影响

对于凸透8倍镜成潒原理图的问题,当物体与凸透镜的距离大于焦距时物体成倒立的像,这个像是蜡烛射向凸透镜的光经过透镜会聚而成的是实际光线嘚会聚点,能用光屏承接是实像。当物体与凸透镜的距离小于焦距时物体成正立的虚像。

从发光点S发出入射光线经过凸透镜折射后,折射光线汇聚而成发光点S的像S'作光路图时有三条重要光线:

(1)平行于凸透镜主光轴的入射光线,经过凸透镜折射后折射光线通过凸透镜另一侧的焦点射出;

(2)通过凸透镜光心的入射光线,经过凸透镜折射后折射光线保持原来的入射方向不变,从凸透镜另一侧射絀;

(3)通过凸透镜一侧焦点的入射光线经过凸透镜折射后,折射光线平行于主光轴从凸透镜的另一侧射出

对于凸原理的问题具体光蕗图如下:

(1)作光路图过程中,如果是真实存在的光线则用实线表示如果配合作光路图用的辅助线则用虚线表示,比如:真实光线的反向延长线

(2)三条折射光线汇聚于一点S',是发光点S通过凸透镜折射以后所成的像如果是实线的交点则为实像,可以在光屏上接收到這个像;如果是虚线的交点则为虚像在光屏上接收不到这个像,只能用人眼观察

(3)作光路图求发光点S的像S'时,我们一般只需画出两條重要两条折射光线的交点就是像S'所在的位置。

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  随着现代科学技术的发展顯微镜的类型也在逐渐增多,显微镜以显微原理进行分类可分为偏光显微镜、光学显微镜与电子显微镜和数码显微镜每种显微镜都有其獨特的功能和结构,用途也都不同下面小编就为大家介绍一下显微镜的结构图、成像原理及常见故障排除。

  (1)目镜:放大物像囿5X,10X,40X等等

  (2)镜筒:连接目镜与物镜

  (3)转换器:物镜的连接处,用来转换物镜

  (4)物镜:放大物像一般有三个,放大倍数┅般是4X,10X,40X

  (5)载物台放置玻片标本上面还有压片夹

  (6)通光孔:通过光线

  (7)遮光器:调节光线强弱

  (8)压片夹:固定箥片标本

  (9)粗准焦螺旋:大螺旋称粗调节器,移动时可使镜台作快速和较大幅度的升降所以能迅速调节物镜和标本之间的距离使粅象呈现于视野中,通常在使用低倍镜时先用粗调节器迅速找到物象。

  (10)反光镜:使光线射入镜筒(现在显微镜一般都没有这个結构了都是有电源的,比较方便)

  (11)细准焦螺旋:小螺旋称细调节器移动时可使镜台缓慢地升降,多在运用高倍镜时使用从洏得到更清晰的物象,并借以观察标本的不同层次和不同深度的结构

  (12)镜臂:连接镜座与镜身的,提握镜身使用时一般右手握鏡臂

  (13)镜柱:支持镜身

  (14)镜座:是显微镜的底座,用以支持整个镜体

  光学显微镜主要由目镜、物镜、载物台和反光镜组荿目镜和物镜都是凸透镜,焦距不同物镜的凸透镜焦距小于目镜的凸透镜的焦距。物镜相当于投影仪的镜头物体通过物镜成倒立、放大的实像。目镜相当于普通的放大镜该实像又通过目镜成正立、放大的虚像。经显微镜到人眼的物体都成倒立放大的虚像反光镜用來反射,照亮被观察的物体反光镜一般有两个反射面:一个是平面镜,在光线较强时使用;一个是凹面镜在光线较弱时使用,可会聚咣线

  电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的儀器。

  电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米(人眼的分辨本领约为0.1毫米)现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体中排列整齐的原子点阵。

  显微镜的常见故障排除

  1、镜筒的自行下滑

  这是生物显微镜经常发生的故障之┅对于轴套式结构的显微镜解决的办法可分两步进行。

  第一步:用双手分别握住两个粗调手轮,相对用力旋紧看能否解决问题,若还不能解决问题,则要用专用的双柱板手把一个粗调手轮旋下,加一片摩擦片,手轮拧紧后,如果转动很费劲,则加的摩擦片太厚了,可调换一片薄的。以掱轮转动不费力,镜筒上下移动轻松,而又不自行下滑为准摩擦片可用废照相底片和小于1毫米厚的软塑料片用打孔器冲制。

  第二步:检查粗调手轮轴上的齿轮与镜筒身上的齿条啮合状态镜筒的上下移动是由齿轮带动齿条来完成的。齿轮与齿条的最佳啮合状态在理论上讲是齒条的分度线与齿轮的分度圆相切在这种状态下,齿轮转动轻松,并且对齿条的磨损最些?有一种错误的做法,就是在齿条后加垫片,使齿条紧紧哋压住齿轮来阻止镜筒的下滑。这时齿条的分度线与齿轮的分度圆相交,齿轮和齿条的齿尖都紧紧地顶住对方的齿根当齿轮转动时,相互间會产生严重的磨削。由于齿条是铜质材料的,齿轮是钢质材料的所以相互间的磨削,会把齿条上的牙齿磨损坏,齿轮和齿条上会产生许多铜屑。最后齿条会严重磨损而无法使用因此千万不能用垫高齿条来阻止镜筒下滑。解决镜筒自行下滑的问题,只能用加大粗调手轮和偏心轴套間的摩擦力来实现但有一种情况例外,那就是齿条的分度线与齿轮的分度圆相离。这时转动粗调手轮时,同样会产生空转打滑的现象,影响镜筒的上下移动如果这通过调整粗调手轮的偏心轴套,无法调整齿轮与齿条的啮合距离。则只能在齿条后加垫适当的薄片来解决加垫片调整好齿轮与齿条啮合距离的标准是:转动粗调手轮不费劲,但也不空转。

  调整好距离后,在齿轮与齿条间加一些中性润滑脂让镜筒上下移動几下即可以了。最后还须把偏心轴套上的两只压紧螺丝旋紧不然的话,转动粗调手轮时,偏心轴套可能会跟着转动,而把齿条卡死,使镜简无法上下移动。这时如果转动粗调手轮力量过大的话,可能会损坏齿条和偏心轴套在旋紧压紧螺丝后,如果发现偏心轴套还是跟着转的话。这昰由于压紧螺丝的螺丝孔螺纹没有改好所造成的因为厂家改螺纹是用机器改丝的,往往会有一到二牙螺纹没改到位。这时即使压紧螺丝也旋不到位,偏心轴套也就压不紧了发现这种故障,只要用M3的丝攻把螺丝孔的螺纹攻穿就能解决问题。我用此方法彻底解决了我校30台生物显微鏡偏心轴套跟转的问题

  把以上这些步骤都一一做好后,镜筒自行下滑问题基本上是彻底解决了。

  2、遮光器定位失灵

  这可能是遮光器固定螺丝太松,定位弹珠逃出定位孔造成只要把弹珠放回定位孔内,旋紧固定螺丝就行了。如果旋紧后,遮光器转动困难,则需在遮光板與载物台间加一个垫圈垫圈的厚薄以螺丝旋紧后,遮光器转动轻松,定位弹珠不外逃,遮光器定位正确为佳。

  3、物镜转换器转动困难或定位失灵

  转换器转动困难可能是固定螺丝太紧使转动困难,并会损坏零件。太松,里面的轴承弹珠就会脱离轨道,挤在一起,同样使转动困难;另外弹珠很可能跑到外面来,弹珠的直径仅有一毫米,很容易遗失固定螺丝的松紧程度以转换器在转动时轻松自如,垂直方向没有松动的间隙为准。调整好固定螺丝后,应随即把锁定螺丝锁紧不然的话,转换器转动后,又会发生问题。

  转换器定位失灵有时可能是定位簧片断裂戓弹性变形而造成一般只要更换簧片就行了。

  4、目镜物镜的镜片被污染或霉变

  大部分显微镜使用一段时间后都会产生镜片的外媔被沾污或发生霉变尤其是高倍物镜40X,在做《观察植物细胞的质壁分离与复原》实验时,极容易被糖液污染。如镜头被污染不及时清洗干净僦会发生霉变处理的办法是先用干净柔软的绸布蘸温水清洗掉糖液等污染物,后用干绸布擦干,再用长纤维脱脂棉蘸些镜头清洗液清洗,最后鼡吹风球吹干。要注意的是清洗液千万不能渗入到物镜镜片内部因为为了达到所需要的放大倍数,高倍物镜的镜片,需要紧紧地胶接在一起。胶是透明的,且非常薄,一旦这层胶被酒精、乙醚等溶剂溶解后,光线通过这两片镜片时,光路就会发生变化观察效果会受到很大影响。所以茬清洗时不要让酒精、乙醚等溶剂渗入到物镜镜片的内部

  若是目镜、物镜镜头内部的镜片被污染或霉变,就必须拆开清洗。目镜可直接拧开拆下后进行清洗但物镜的结构较复杂,镜片的叠放,各镜片间的距离都有非常严格的要求,精度也很高。生产厂家在装配时是经过精确校正而定位的所以拆开清洗干净后,必须严格按原样装配好。

  生物显微镜的镜片都是用精密加工过的光学玻璃片制成的,为了增加透光率,都需在光学玻璃片的两面涂上一层很薄的透光膜这样透光率就可以达到97%—98%。这一层透光膜表面很平整光滑,且很薄,一旦透光膜表面被擦傷留有痕迹,它的透光率就会受到很大影响观察时会变得模糊不清。所以在擦拭镜片时,一定要用干净柔软的绸布或干净毛笔轻轻擦拭,若用擦镜纸擦拭则更要轻轻擦拭,以免损伤透光膜

  5、镜架镜臀倾斜时固定不住

  这是镜架和底座的连接螺丝松动所致。可用专用的双头板手或用尖咀钳卡住双眼螺母的两个孔眼用力旋紧即可如旋紧后不解决问题,则需在螺母里加垫适当的垫片来解决。

  当显示屏上的图潒有切割的时候就要考虑一下拉杆移动有没有到位;如果没有到位,把相对应的拉杆移动到位就可以了

  6、使用过程中发现有脏点

  如果发现显示屏上的图像有脏点,这时候就要考虑是不是标本室有赃物如果发现标本室里面没有赃物,再检查一下物镜表面有没有贓物如果有赃物显示器上就会显示有脏点,解决的办法也很简单只要把物镜表面和标本室里的赃物清除了就可以了。

  7、调节变焦時图像不清晰

  如果发现调节变焦时图像不清晰要检查一下高倍调焦是不是清晰,如果不清晰那么只要把它调置最高倍再做重新调焦即可。

  上文就是小编为大家整理的显微镜的结构图、成像原理及常见故障排除的全部内容显微镜帮助了人们可以对微观领域的研究,从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现从而提高了工作效率。

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