bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Μπορεί ένα δείγμα να προβληθεί κάτω από μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας τον στόχο 100x χωρίς καλύπτει;

Δεν συνιστάται Για να δείτε ένα δείγμα κάτω από ένα στόχο 100x χωρίς καλύμματα. Εδώ είναι γιατί:

* Λάδι εμβάπτισης: Ο στόχος 100x έχει σχεδιαστεί για χρήση με λάδι εμβάπτισης. Αυτό το λάδι έχει τον ίδιο δείκτη διάθλασης με το γυαλί, το οποίο επιτρέπει στο φως να διέρχεται από τον στόχο χωρίς να διαθλάται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σαφέστερη εικόνα. Χωρίς καλύμματα, το λάδι θα έρθει σε επαφή με τη διαφάνεια, η οποία μπορεί να βλάψει τον αντικειμενικό φακό και το δείγμα.

* Παραμόρφωση δείγματος: Μια καλύπτιση βοηθά να ισοπεδώσει το δείγμα και να παρέχει μια σταθερή απόσταση μεταξύ του στόχου και του δείγματος. Χωρίς καλύμματα, το δείγμα μπορεί να είναι ανομοιογενές, οδηγώντας σε παραμόρφωση και θολή εικόνες.

* φυσαλίδες αέρα: Οι φυσαλίδες αέρα που παγιδεύονται μεταξύ του στόχου και του δείγματος μπορούν επίσης να προκαλέσουν παραμόρφωση. Μια καλύπτιση βοηθά στην εξάλειψη αυτών των φυσαλίδων.

* μόλυνση: Η έλλειψη καλύμματος μπορεί να κάνει το δείγμα πιο ευαίσθητο στη μόλυνση από το περιβάλλον.

* αντικειμενική ζημιά: Χρησιμοποιώντας ένα στόχο 100x χωρίς λάδι εμβάπτισης μπορεί να γρατσουνίσει ή να βλάψει τον φακό.

Ωστόσο:

* Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές για την προβολή δειγμάτων χωρίς καλύμματα: Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών μέσων τοποθέτησης που έχουν παρόμοιο δείκτη διάθλασης στο νερό, το οποίο εξαλείφει την ανάγκη βύθισης πετρελαίου. Αυτές οι τεχνικές συνήθως προορίζονται για πολύ λεπτά δείγματα ή καταστάσεις όπου ένα καλύμματα δεν είναι πρακτικό.

* Ορισμένα δείγματα μπορούν να προβληθούν χωρίς καλύμματα: Για παράδειγμα, πολύ μικρά δείγματα ή εκείνα που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε μια διαφάνεια μπορεί να μην απαιτούν καλύμματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα καλύμματα με στόχο 100x για να εξασφαλίσετε σαφείς, υψηλής ποιότητας εικόνες και να προστατεύσετε τόσο τον στόχο όσο και το δείγμα.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα διαστημικά ταξίδια (σχεδόν)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα διαστημικά ταξίδια (σχεδόν)

Πότε ξεκινήσαμε για πρώτη φορά την εξερεύνηση του διαστήματος; Το πρώτο ανθρωπογενές αντικείμενο που πήγε στο διάστημα ήταν ένας γερμανικός πύραυλος V2, που εκτοξεύτηκε σε δοκιμαστική πτήση το 1942. Αν και χωρίς πλήρωμα, έφτασε σε ύψος 189 χλμ. (117 μίλια). Πρώην Ναζί επιστήμονες πυραύλων στρατολο

Άρθουρ Έντινγκτον:ο πρωταθλητής της σχετικότητας

Άρθουρ Έντινγκτον:ο πρωταθλητής της σχετικότητας

Η θεωρία της γενικής σχετικότητας ήταν το αριστούργημα του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μας αρέσει να τον φανταζόμαστε, μόνο στο γραφείο του τον Νοέμβριο του 1915, να γράφει αυτές τις εξισώσεις και να αλλάζει το Σύμπαν για πάντα. Αλλά δεν ήταν μια στιγμή - πάλευε με τη θεωρία για μια δεκαετία - και δεν ήταν μό

Αναζητώντας τα πιο ενεργητικά σωματίδια του σύμπαντος, οι αστρονόμοι ανοίγουν το ραδιόφωνο

Αναζητώντας τα πιο ενεργητικά σωματίδια του σύμπαντος, οι αστρονόμοι ανοίγουν το ραδιόφωνο

Από την ανακάλυψή τους τη δεκαετία του 1960, οι κοσμικές ακτίνες υπερυψηλής ενέργειας έχουν γοητεύσει τους επιστήμονες, οι οποίοι αναρωτιούνται από πού προέρχονται. Όπως όλες οι κοσμικές ακτίνες, αναμφισβήτητα ονομάζονται λάθος:δεν είναι «ακτίνες» ακτινοβολίας αλλά μάλλον υποατομικά σωματίδια, όπως