Site Loader

Что такое микроскоп — А зачем

12.08.2017 10:20 8589

 

white-219983_640.jpg Что такое микроскоп и зачем он нужен? Микроскоп – это прибор который увеличивает изображения предметов с помощью линз. Первые сведения о микроскопе известны ещё в 16 веке, когда  мастера по изготовлению очков из Голландии придумали наряду с телескопом новое устройство, способное увеличивать предметы благодаря двум линзам.

Со временем микроскопы постоянно усовершенствовались. Появилось более мощное увеличение, позволяющее разглядеть мельчайшие вещи, которые нельзя увидеть невооружённым глазом. Кроме обычных оптических микроскопов на принципе увеличения линз, существуют электронные микроскопы. Их изобрели в 20 веке. Вместо светового потока на объект изучения направляется пучок электронов, которые фокусируются и при помощи специальной магнитной линзы выдают изображение. Электронный микроскоп мощнее оптического, поскольку может больше увеличивать изображение объекта.

клещ

Микроскоп нужен для изучения мельчайших деталей, фрагментов тел человека и животных, которые сложно увидеть невооружённым глазом. Микроскопом пользуются врачи, изучая образцы ДНК и анализы крови. Учёные из разных сфер науки, проводят опыты и делают новые открытия. Инженеры проверяют с помощью микроскопа качество деталей на наличие в них дефекта.

Школьники и студенты пользуются микроскопами на уроках биологии, химии и физики. Интересно рассматривать при микроскопом поверхности некоторых предметов, а также насекомых, например муху или муравья. При большом увеличении можно хорошо разглядеть их глаза, челюсти и лапки.

spider-2372532_640.jpg

Благодаря микроскопам учёные смогли узнать о существовании простейших одноклеточных организмах, таких как инфузория-туфелька, а также разных бактериях.


Микроскоп — Википедия

Микроскоп Левенгука XVII века с увеличением до 300x.[1] Микроскоп, 1876 год
Бинокулярный (стерео) микроскоп Olympus_SZIII Stereo microscope. Модель 1970-х годов Микроскопы 18 века

Микроско́п (др.-греч. μικρός «маленький» + σκοπέω «смотрю»[2]) — прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений, а также измерения объектов или деталей структуры, невидимых или плохо видимых невооружённым глазом.

Совокупность технологий и методов практического использования микроскопов называют микроскопией.

Рисунок микроскопа из английского словаря 1911 года. 1 — окуляр; 2 — револьвер для смены объективов; 3 — объектив; 4 — кремальера для грубой наводки; 5 — микрометрический винт для точной наводки; 6 — предметный столик; 7 — зеркало; 8 — конденсор.

Первые микроскопы, изобретённые человечеством, были оптическими, и первого их изобретателя не так легко выделить и назвать. Возможность скомбинировать две линзы так, чтобы достигалось большее увеличение, впервые предложил в 1538 году итальянский врач Дж. Фракасторо. Самые ранние сведения о микроскопе относят к 1590 году и городу Мидделбург, что в Голландии, и связывают с именами Иоанна Липперсгея (который также разработал первый простой оптический телескоп) и Захария Янсена, которые занимались изготовлением очков

[3]. Чуть позже, в 1624 году Галилео Галилей представляет свой составной микроскоп, который он первоначально назвал «оккиолино»[4] (occhiolino итал. — маленький глаз). Годом спустя его друг по Академии Джованни Фабер (англ.)русск. предложил для нового изобретения термин микроскоп.

Разрешающая способность микроскопа — это способность выдавать чёткое раздельное изображение двух близко расположенных точек объекта. Степень проникновения в микромир, возможности его изучения зависят от разрешающей способности прибора. Эта характеристика определяется прежде всего длиной волны используемого в микроскопии излучения (видимое, ультрафиолетовое, рентгеновское излучение). Фундаментальное ограничение заключается в невозможности получить при помощи электромагнитного излучения изображение объекта, меньшего по размерам, чем длина волны этого излучения.

«Проникнуть глубже» в микромир возможно при применении излучений с меньшими длинами волн.

MicroscopesOverview-ru.svg

Виды:

Оптические микроскопы[править | править код]

MicroscopesOverview-ru.svg
Современный металлографический микроскоп Альтами МЕТ 3М

Человеческий глаз представляет собой естественную оптическую систему, характеризующуюся определённым разрешением, то есть наименьшим расстоянием между элементами наблюдаемого объекта (воспринимаемыми как точки или линии), при котором они ещё могут быть отличны один от другого. Для нормального глаза при удалении от объекта на т. н. расстояние наилучшего видения (D = 250 мм), среднестатистическое нормальное разрешение составляет ~0,2 мм. Размеры микроорганизмов, большинства растительных и животных клеток, мелких кристаллов, деталей микроструктуры металлов и сплавов и т. п. значительно меньше этой величины.

До середины XX века работали только с видимым оптическим излучением, в диапазоне 400—700 нм, а также с ближним ультрафиолетом (люминесцентный микроскоп). Оптические микроскопы не могли давать разрешающей способности менее полупериода волны опорного излучения (диапазон длин волн 0,2—0,7 мкм, или 200—700 нм). Таким образом, оптический микроскоп способен различать структуры с расстоянием между точками до ~0,20 мкм, поэтому максимальное увеличение, которого можно было добиться, составляло ~2000 крат.

Электронные микроскопы[править | править код]

MicroscopesOverview-ru.svg
Электронный микроскоп. Модель 1960-х годов

Пучок электронов, которые обладают свойствами не только частицы, но и волны, может быть использован в микроскопии.

Длина волны электрона зависит от его энергии, а энергия электрона равна E = Ve, где V — разность потенциалов, проходимая электроном, e — заряд электрона. Длины волн электронов при прохождении разности потенциалов 200 000 В составляет порядка 0,1 нм. Электроны легко фокусировать электромагнитными линзами, так как электрон — заряженная частица. Электронное изображение может быть легко переведено в видимое.

Разрешающая способность электронного микроскопа в 1000—10000 раз превосходит разрешение традиционного светового микроскопа и для лучших современных приборов может быть меньше одного ангстрема.

Сканирующие зондовые микроскопы[править | править код]

Класс микроскопов, основанных на сканировании поверхности зондом.

Сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) — относительно новый класс микроскопов. На СЗМ изображение получают путём регистрации взаимодействий между зондом и поверхностью. На данном этапе развития возможно регистрировать взаимодействие зонда с отдельными атомами и молекулами, благодаря чему СЗМ по разрешающей способности сопоставимы с электронными микроскопами, а по некоторым параметрам превосходят их.

Рентгеновские микроскопы[править | править код]

Рентге́новский микроско́п — устройство для исследования очень малых объектов, размеры которых сопоставимы с длиной рентгеновской волны. Основан на использовании электромагнитного излучения с длиной волны от 0,01 до 1 нанометра.

Рентгеновские микроскопы по разрешающей способности находятся между электронными и оптическими микроскопами. Теоретическая разрешающая способность рентгеновского микроскопа достигает 2-20 нанометров, что на порядок больше разрешающей способности оптического микроскопа (до 150 нанометров). В настоящее время существуют рентгеновские микроскопы с разрешающей способностью около 5 нанометров[5].

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Лабораторные микроскопы

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Бинокулярные лабораторные микроскопы

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Оптическая схема бинокулярной насадки микроскопа

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Стереоскопический микроскоп

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Микроскопические объективы

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Микроскопические объективы

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Микроскопические объективы

  • Окуляры микроскопа

  • Окуляры с микрометрической шкалой

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Окуляры микроскопа

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Окуляры микроскопа

Узлы и механизмы оптического микроскопа[править | править код]

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Предметный столик с препаратоводителем

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Револьвер с объективами

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Макро- и микровинт

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Тубус микроскопа без окуляра

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Станина, отражающее зеркало

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Предметный столик снизу — конденсор, ножки станины

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Отражающее зеркало под конденсором

  • MicroscopesOverview-ru.svg
  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Макро- и микровинт

  • MicroscopesOverview-ru.svg

    Предметный столик

  • Микроскопы. Л., 1969
  • Проектирование оптических систем. М., 1983
  • Иванова Т. А., Кирилловский В. К. Проектирование и контроль оптики микроскопов. М., 1984
  • Кулагин С. В., Гоменюк А. С. и др. Оптико-механические приборы. М., 1984

Зачем нужен микроскоп — статья на сайте Октанта

На протяжении нескольких столетий этот оптический прибор являлся не только одним из двигателей научно-технического прогресса, но и воодушевлял исследователей на расширение границ собственного познания. Благодаря ему сделано множество величайших открытий, используемых в современной жизнедеятельности человека. Зачем нужен микроскоп – этот вопрос актуален и для молодого поколения, жаждущего знаний и не равнодушного к науке. Нет никаких сомнений, что самое интересное – еще впереди. Поэтому, если вас или ребенка посетила мысль о занятиях биологией –  это уже хорошо, так как растет достойная смена, которая в будущем определит вектор развития цивилизации.

Зачем нужен микроскоп – да просто увидеть своими глазами, что рядом с нами тысячелетиями существует невидимый мир, который практически нереально уловить без увеличительных инструментов. Остановимся подробнее на основных преимуществах, ведь помимо микроорганизмов, клеток и бактерий, привычные вещи также обретают зрительно новую удивительную форму, стоит лишь посмотреть на них сквозь отверстие окуляра.

Наглядное обучающее пособие. Микроскопами оборудуются классы в общеобразовательных учреждениях, например, в школах, лицеях и ВУЗах. Министерство образования еще во времена СССР разработало методику, при которой ученик может лицезреть инфузорию туфельку, эвглену, амебу не только на картинке учебника, но и вживую. При этом информация лучше откладывается в голове, а ребятишки могут более осознано выбирать свою профессию.

Увлекательное хобби. Приобретая микроскоп для своего смышленого чада, родители иногда пожимают плечами – мол, зачем он ему нужен. Однако, как только письменный стол превращается в домашнюю лабораторию, во впечатляющие наблюдения втягиваются не только дети, но и мамы и папы. В итоге это может превратиться в яркое семейное увлечение!  Рассматривать можно абсолютно все – не только микроскопические организмы и их на первый взгляд забавную суетливую деятельность в обычной капле воды, но и все, что попадается под руку – монеты, ткани, бумажные изделия и пластик, камушки, песок, соль и сахар. Если фантазии и жажда узнать что-то новенькое не иссякают – то вопрос «что еще увеличить» отпадет сам собой.

Проверка продуктов питания на качество. Действительно, сегодня сформировалась целая прослойка граждан, желающих вести здоровый образ жизни. И микроскоп тут пригодится как нельзя кстати. Смотрите на мясо, молоко, хлеб, муку, злаки в общем на все, что потребляется в пищу. И на основе увиденного можно делать выводы – пригодно это для еды или надо подкорректировать рацион.

Творческий процесс. В век компьютерных технологий микроскопия также не осталась в стороне. С помощью специальных камер можно снимать фотографии и видео увеличенных предметов!  А если полученные результаты исследований в виде файлов выкладывать на соответствующих Интернет-ресурсах или в социальных сетях, то в скором времени у биолога-новичка появится круг поклонников его необычного творчества. А как насчет ювелирного дела и создания украшений с изящным маленьким узором? Это тоже реально, правда для этого понадобится инструментальная модель.

Помощник в быту. Микроскоп незаменим при пайке микросхем, других мелких деталей, при починке часовых механизмов, вышивании. Он окажет огромную пользу нумизмату или филателисту. Секрет прост – благодаря большому увеличению грани обыденности раздвигаются, а это значит, что появляется другие возможности.

Рекомендуем следующие популярные микроскопы для дошкольников и школьников:  

Исследования под микроскопом – Статьи на сайте Четыре глаза


Полезная информация

Главная » Статьи и полезные материалы » Микроскопы » Статьи о микроскопах, микропрепаратах и исследованиях микромира » Зачем нужны исследовательские микроскопы?

исследование микроскоп, исследования под микроскопом, исследовательские микроскопыТакого понятия, как «исследовательские микроскопы», строго говоря, не существует. Так можно назвать любой микроскоп, который используется для изучения окружающего мира и раскрытия тайн микромира. Даже простой детский микроскоп – тоже исследовательский, просто из-за ограничений оптики глубина возможных исследований у него достаточно небольшая. Но все-таки обычно специальными оптическими приборами для микроисследований принято считать профессиональные микроскопы. Давайте узнаем, какие специализированные микроскопы существуют и для каких исследований их можно использовать.

Профессиональные лабораторные и медицинские микроскопы используют для биологических, гистологических, гематологических и других исследований. Подобные исследования под микроскопом, в первую очередь, важны при постановке медицинских диагнозов и проведении научных опытов. Профессиональные биологические микроскопы можно встретить в лабораториях, больницах, учебных классах медицинских университетов.

Для анатомического препарирования, оценки предметов искусства, ремонта техники и электроники используются профессиональные инструментальные микроскопы. От биологических они отличаются тем, что передают не плоское, а объемное изображение. Стоит также отметить большее рабочее расстояние и меньшее увеличение.

Материаловедческие исследования удобно проводить с помощью инвертированного микроскопа. В таком оптическом приборе объективы расположены под предметным столиком, что позволяет изучать особо крупные и тяжелые объекты.

Для любых видов профессиональных исследований используются микроскопы с максимально продвинутыми характеристиками. К ним можно отнести наличие конденсора темного поля, фазового контраста, люминесценции. Подобные микроскопы вы можете приобрести и в нашем интернет-магазине. Если вы не нашли подходящую модель в каталоге, обратитесь к нашим консультантам по телефону или через форму обратной связи – мы обязательно вам поможем.

4glaza.ru
Май 2018

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.


Смотрите также

Другие обзоры и статьи о микроскопах, микропрепаратах и микромире:

  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: видеообзор (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk 870T: видео соленой воды (канал MAD SCIENCE, Youtube.com)
  • Медицинские микроскопы Levenhuk MED: обзорная статья на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Портативный микроскоп Bresser National Geographic 20–40x и другие детские приборы линейки: видеообзор (канал «Татьяна Михеева», Youtube.com)
  • Книги знаний издательства Levenhuk Press: подробный обзор на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Книга знаний в 2 томах. «Космос. Микромир»: видеопрезентация (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Видео бактерий под микроскопом Levenhuk Rainbow 2L PLUS (канал «Микромир под микроскопом», Youtube.ru)
  • Обзор микроскопа Levenhuk Rainbow 50L PLUS на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Подробный обзор серии детских микроскопов Levenhuk LabZZ M101 (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Обзор набора оптической техники Levenhuk LabZZ MTВ3 (микроскоп, телескоп и бинокль) на сайте levenhuk.ru
  • Видео! Микроскоп Levenhuk DTX 90: распаковка и видеообзор цифрового микроскопа (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Видео! Видеопрезентация увлекательной и красочной книги для детей «Невидимый мир» (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Большой обзор биологического микроскопа Levenhuk 3S NG (канал Kent Channel TV, Youtube.ru)
  • Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow и LabZZ (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L PLUS Lime\Лайм. Изучаем микромир
  • Выбираем лучший детский микроскоп
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 2L PLUS: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 50L: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскопы Levenhuk Rainbow 50L PLUS: видеообзор серии микроскопов (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L: видеообзор цифрового микроскопа (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Микроскоп Levenhuk Rainbow D50L PLUS: видеообзор цифрового микроскопа (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Обзор биологического микроскопа Levenhuk Rainbow 50L
  • Видео! Видеообзор школьных микроскопов Levenhuk Rainbow 2L и 2L PLUS: лучший подарок ребенку (канал KentChannelTV, Youtube.ru)
  • Видео! Как выбрать микроскоп: видеообзор для любителей микромира (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Галерея фотографий! Наборы готовых микропрепаратов Levenhuk
  • Микроскопия: метод темного поля
  • Видео! «Один день инфузории-туфельки»: видео снято при помощи микроскопа Levenhuk 2L NG и цифровой камеры Levenhuk (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Видео! Обзор микроскопа Levenhuk Rainbow 2L NG Azure на телеканале «Карусель» (канал LevenhukOnline, Youtube.ru)
  • Обзор микроскопа Levenhuk Фиксики Файер
  • Совместимость микроскопов Levenhuk с цифровыми камерами Levenhuk
  • Как работает микроскоп
  • Как настроить микроскоп
  • Как ухаживать за микроскопом
  • Типы микроскопов
  • Техника приготовления микропрепаратов
  • Галерея фотографий! Что можно увидеть в микроскопы Levenhuk Rainbow 50L, 50L PLUS, D50L PLUS
  • Сетка или шкала. Микроскоп и возможность проведения точных измерений
  • Обычные предметы под объективом микроскопа
  • Насекомые под микроскопом: фото с названиями
  • Инфузории под микроскопом
  • Изобретение микроскопа
  • Как выбрать микроскоп
  • Как выглядят лейкоциты под микроскопом
  • Что такое лазерный сканирующий микроскоп?
  • Микроскоп люминесцентный: цена высока, но оправданна
  • Микроскоп для пайки микросхем
  • Иммерсионная система микроскопа
  • Измерительный микроскоп
  • Микроскопы от самых больших профессиональных моделей до простых детских
  • Микроскоп профессиональный цифровой
  • Силовой микроскоп: для серьезных исследований и развлечений
  • Лечение зубов под микроскопом
  • Кровь человека под микроскопом
  • Галогенные лампы для микроскопов
  • Французские опыты – микроскопы и развивающие наборы от Bondibon
  • Наборы препаратов для микроскопа
  • Юстировка микроскопа
  • Микроскоп для ремонта электроники
  • Операционный микроскоп: цена, возможности, сферы применения
  • «Шкаловой микроскоп» – какой оптический прибор так называют?
  • Бородавка под микроскопом
  • Вирусы под микроскопом
  • Принцип работы темнопольного микроскопа
  • Покровные стекла для микроскопа – купить или нет?
  • Увеличение оптического микроскопа
  • Оптическая схема микроскопа
  • Схема просвечивающего электронного микроскопа
  • Устройство оптического микроскопа у теодолита
  • Грибок под микроскопом: фото и особенности исследования
  • Зачем нужна цифровая камера для микроскопа?
  • Предметный столик микроскопа – что это и зачем он нужен?
  • Микроскопы проходящего света
  • Органоиды, обнаруженные с помощью электронного микроскопа
  • Паук под микроскопом: фото и особенности изучения
  • Из чего состоит микроскоп?
  • Как выглядят волосы под микроскопом?
  • Глаз под микроскопом: фото насекомых
  • Микроскоп из веб-камеры своими руками
  • Микроскопы светлого поля
  • Механическая система микроскопа
  • Объектив и окуляр микроскопа
  • USB-микроскоп для компьютера
  • Универсальный микроскоп – существует ли такой?
  • Песок под микроскопом
  • Муравей через микроскоп: изучаем и фотографируем
  • Растительная клетка под световым микроскопом
  • Цифровой промышленный микроскоп
  • ДНК человека под микроскопом
  • Как сделать микроскоп в домашних условиях
  • Первые микроскопы
  • Микроскоп стерео: купить или нет?
  • Как выглядит раковая клетка под микроскопом?
  • Металлографический микроскоп: купить или не стоит?
  • Флуоресцентный микроскоп: цена и особенности
  • Что такое «ионный микроскоп»?
  • Грязь под микроскопом
  • Как выглядит клещ под микроскопом
  • Как выглядит червяк под микроскопом
  • Как выглядят дрожжи под микроскопом
  • Что можно увидеть в микроскоп?
  • Зачем нужны исследовательские микроскопы?
  • Бактерии под микроскопом: фото и особенности наблюдения
  • На что влияет апертура объектива микроскопа?
  • Аскариды под микроскопом: фото и особенности изучения
  • Как использовать микропрепараты для микроскопа
  • Изучаем ГОСТ: микроскопы, соответствующие стандартам
  • Микроскоп инструментальный – купить или нет?
  • Где купить отсчетный микроскоп и зачем он нужен?
  • Атом под электронным микроскопом
  • Как кусает комар под микроскопом
  • Как выглядит муха под микроскопом
  • Амеба: фото под микроскопом
  • Подкованная блоха под микроскопом
  • Вша под микроскопом
  • Плесень хлеба под микроскопом
  • Зубы под микроскопом: фото и особенности наблюдения
  • Снежинка под микроскопом
  • Бабочка под микроскопом: фото и особенности наблюдений
  • Самый мощный микроскоп – как выбрать правильно?
  • Рот пиявки под микроскопом
  • Мошка под микроскопом: челюсти и строение тела
  • Микробы на руках под микроскопом – как увидеть?
  • Вода под микроскопом
  • Как выглядит глист под микроскопом
  • Клетка под световым микроскопом
  • Клетка лука под микроскопом
  • Мозги под микроскопом
  • Кожа человека под микроскопом
  • Кристаллы под микроскопом
  • Основное преимущество световой микроскопии перед электронной
  • Конфокальная флуоресцентная микроскопия
  • Зондовый микроскоп
  • Принцип работы сканирующего зондового микроскопа
  • Почему трудно изготовить рентгеновский микроскоп?
  • Макровинт и микровинт микроскопа – что это такое?
  • Что такое тубус в микроскопе?
  • Главная плоскость поляризатора
  • На что влияет угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора?
  • Назначение поляризатора и анализатора
  • Метод изучения – микроскопия на практике
  • Микроскопия осадка мочи: расшифровка
  • Анализ «Микроскопия мазка»
  • Сканирующая электронная микроскопия
  • Методы световой микроскопии
  • Оптическая микроскопия (световая)
  • Световая, люминесцентная, электронная микроскопия – разные методы исследований
  • Темнопольная микроскопия
  • Фазово-контрастная микроскопия
  • Поляризаторы естественного света
  • Шотландский физик, придумавший поляризатор
  • Механизм фокусировки в микроскопе
  • Что такое полевая диафрагма?
  • Микроскоп Микромед: инструкция по эксплуатации

Микроскоп. Важность использования в современном мире.

Микроскоп. Важность использования в современном мире.

Тряпицын И.А. 1

1МБОУ ОЛГ

Малярчук  О.В. 1

1МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия

Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Актуальность

Сейчас, совершенно невозможно представить, как бы развивались без микроскопа такие области человеческой деятельности как биология и медицина, металлургия и геология, криминалистика и петрография, иммунология и генетика, а также огромное число других.

Применение микроскопов в вышеперечисленных отраслях науки и экономики позволило сделать многие вещи, которые раньше казались просто недостижимыми: разрабатывать безопасные и эффективные медицинские препараты, создавать новые виды синтетических материалов, которые наделены удивительными свойствами, наладить производство электронной техники и высокоточных приборов, ставить верный диагноз, помогающий излечить различные заболевания.

Цель:

Изучение возможностей применения микроскопа для исследований

Задачи:

Изучить историю создания микроскопа.

Узнать какие виды микроскопов бывают.

Изучить строение микроскопа.

Узнать области применения микроскопов.

Основная часть

История создания микроскопа.

Микроскоп (от греч. — малый и  смотрю) — оптический прибор для получения увеличенных изображений объектов, невидимых невооружённым глазом.

Увлекательное это занятие — рассматривать что-либо в микроскоп. Не хуже компьютерных игр, а может быть, даже и лучше. Но кто же придумал это чудо — микроскоп?

В голландском городе Миддельбурге жил триста пятьдесят лет назад очковый мастер. Терпеливо шлифовал он стекла, делал очки и продавал их всем, кто в этом нуждался. Было у него двое детей — два мальчика. Они очень любили забираться в мастерскую отца и играть его инструментами и стеклами, хотя это и было им запрещено.

И вот однажды, когда отец куда-то отлучился, ребята пробрались по обыкновению к его верстаку, — нет ли чего-нибудь новенького, чем можно позабавиться? На столе лежали стекла, приготовленные для очков, а в углу валялась короткая медная трубка: из нее мастер собирался вырезать кольца — оправу для очков. Ребята втиснули в концы трубки по очковому стеклу. Старший мальчик приставил к глазу трубку и посмотрел на страницу развернутой книги, которая лежала здесь же на столе. К его удивлению, буквы стали огромными. В трубку посмотрел младший и закричал, пораженный: он увидел запятую, но какую запятую — она была похожа на толстого червяка! Ребята навели трубку на стеклянную пыль, оставшуюся после шлифовки стекол. И увидели не пыль, а кучку стеклянных зернышек.

Трубка оказалась прямо волшебной: она сильно увеличивала все предметы. О своем открытии ребята рассказали отцу. Тот даже не стал бранить их: так был он удивлен необычайным свойством трубки. Он попробовал сделать другую трубку с такими же стеклами, длинную и раздвижную.

Новая трубка увеличивала еще лучше. Это и был первый микроскоп. Его случайно изобрел в 1590 году очковый мастер Захария Янсен, — вернее сказать, — его дети.

Подобные мысли о создании увеличивающего прибора приходили в голову не одному Янсену: изобретали новые приборы и голландец Ян Липерсгей (тоже «очковых» дел мастер и тоже из Миддельбурга), и Яков Метиус. В Англии появился голландец Корнелий Дреббель, который изобрел микроскоп с двумя двояковыпуклыми линзами. Когда в 1609 году распространились слухи, что в Голландии имеется некое устройство для рассматривания крошечных объектов, Галилей уже на следующий день понял общую идею конструкции и сделал микроскоп в своей лаборатории, а в 1612 году он уже наладил изготовление микроскопов. Созданное устройство никто поначалу микроскопом не называл, его именовали конспицилией. Всем знакомые слова «телескоп» и «микроскоп» впервые в 1614 году произнес грек Демисциан.

В 1697 году из Москвы за границу выехало Великое посольство, в составе которого был наш царь Петр Первый. В Голландии он услышал, что «некий голландец Левенгук», живущий в городе Делфте, делает у себя дома удивительные устройства. С их помощью он обнаружил тысячи зверюшек, более чудесных, чем самые диковинные заморские звери. И эти зверюшки «гнездятся» в воде, в воздухе и даже во рту человека. Зная любознательность царя, нетрудно догадаться, что Петр немедленно отправился в гости. Устройства, которые увидел царь, были так называемыми простыми микроскопами (это была лупа с большим увеличением). Однако Левенгуку удалось добиться увеличения в 300 раз, а это превосходило возможности лучших сложных микроскопов XVII века, имевших и объектив, и окуляр.

Долгое время секрет «блошиного стекла», как пренебрежительно называли прибор Левенгука современники-завистники, раскрыть не удавалось. Как могло получиться, что в 17 веке ученый создавал устройства, по некоторым характеристикам близкие к устройствам начала 20 века? Ведь при тогдашней технике невозможно было сделать микроскоп.

Сам Левенгук свой секрет не открыл никому. Тайну «блошиного стекла» удалось раскрыть только через 315 лет, в Новосибирском государственном медицинском институте на кафедре общей биологии и основ генетики. Секрет должен был быть очень простым, ведь Левенгук за короткий срок сумел изготовить множество экземпляров своих однолинзовых микроскопов. Может быть, он вообще не шлифовал линзы- лупы? Да, это делал за него огонь! Если взять стеклянную нить и поместить в пламя горелки, на конце нити появится шарик — он-то и служил Левенгуку линзой. Чем меньше был шарик, тем большего увеличения удавалось достичь…

Около двух часов провел в 1697 году Петр Великий у Левенгука — и все смотрел, смотрел. А уже в 1716 году, во время своей второй поездки за границу, император приобрел для Кунсткамеры первые микроскопы. Так чудесный прибор появился в России.

Микроскоп можно назвать прибором, открывающим тайны. Микроскопы в разные года выглядели по-разному, но с каждым годом становились всё сложнее, и у них стало появляться много деталей.

Вот так выглядел первый микроскоп Янсена:

Первый крупный сложный микроскоп сделал английский физик Роберт Гук в 17 веке.

Вот так выглядели микроскопы в 18 веке. В 18 веке было много путешественников. И им нужно было иметь дорожный микроскоп, который бы умещался в сумке или кармане пиджака.

В первой половине XVIII в. широкое распространение получил так называемый «ручной» или «карманный» микроскоп, сконструированный английским оптиком Дж. Вильсоном. Вот так они выглядели:

Строение и виды микроскопа

Все микроскопы состоят из следующих деталей:

Часть микроскопа

Для чего нужна

окуляр

увеличивает изображение, которое получено от объектива

объектив

обеспечивает увеличение мелкого предмета

тубус

зрительная трубка, соединяет объектив и окуляр

винт настройки

поднимает и опускает тубус, позволяет приближать и отдалять предмет исследования

предметный столик

на нём размещается предмет рассмотрения

зеркало

помогает направлять свет в отверстии на предметном столике.

В современном мире все микроскопы можно разделить:

1) Учебные микроскопы. Их называют еще школьные или детские.

2) Лабораторные микроскопы. Главной задачей лабораторного микроскопа являются проведение конкретных исследований в различных областях науки, промышленности, медицине.

    Микроскопы бывают электронные, световые и цифровые.

Электронные микроскопы.

С течением времени прибор, предназначенный для рассмотрения микроскопических объектов, становился все более совершенным. Появились такие виды микроскопов, в которых был использован совершенно иной, не зависящий от преломления света принцип работы. В процессе использования новейших типов приборов задействовали электроны. Подобные системы позволяют увидеть настолько малые отдельные части вещества, что их попросту обтекают световые лучи.

Цифровые микроскопы.

Класс приборов, не имеющих окуляров, а вместо этого использующий только сигнал с цифровой камеры для формирования изображения на экране микроскопа. Этот тип микроскопов появился сравнительно недавно, хотя первый цифровой микроскоп был создан еще в 1990 году компанией Keyence. В настоящее время цифровая микроскопия очень сильно развивается, вытесняя лабораторные микроскопы, так как имеет ряд преимуществ. Наличие большого монитора высокого разрешения позволяет проводить коллективное изучение образцов, специально сконструированные зум объективы позволяют получить максимальное качество изображения.

Световые микроскопы.

Прибор позволяет получить увеличенное изображение невидимых вооруженным глазом объектов. В общем случае микроскоп состоит из штатива, предметного столика и подвижного тубуса с окуляром и объективом. Так же прибор оснащается специальной осветительной системой..

Области применения микроскопов

Биологические микроскопы.

Так же их называют лабораторными, медицинскими микроскопами проходящего света и плоского поля. Их предназначение – изучение прозрачных и полупрозрачных объектов. Такие микроскопы особенно широко применяются в различных областях биологии и медицины, а также – в археологии, микроэлектронике, пищевой промышленности, геологии и т.д.

Криминалистические микроскопы.

Предназначены для одновременного анализа двух объектов. Подобные экспертизы позволяют выявить идентичность таких предметов, как волосы, гильзы, волокна, нитки и пр.

Поляризационные микроскопы.

Относятся к наиболее сложным типам оборудования и используются для исследования материалов, обладающих нестандартными свойствами. Такие микроскопы широко применяются в минералогии, кристаллографии, а так же при проведении микробиологических исследований.

Инвертированные микроскопы.

Отличаются тем, что их объективы находятся под исследуемым предметом. Это позволяет работать с большими по своему объему объектами. Подобные приборы используются при различных научных и лабораторных исследованиях в машиностроении, микроэлектронике т.д.

Кольпоскопы.

Приборы, предназначенные для исследования и диагностики заболеваний в гинекологии и акушерстве, для проведения операций, обучения и документирования.

Стереомикроскопы.

Используются для исследования живых организмов или препарирования – в биологии, изучения образцов горных пород – в минералогии, выполнения различных технологических операций – в полупроводниковой промышленности, а также в других областях науки и техники.

Заключение

Микроскоп нашел применение в качестве незаменимого инструмента, используемого для изучения микромира. Современные микроскопы используются в медицинских и исследовательских целях, в промышленности и учебе.

Активное развитие современной науки, техники и технологий позволило усовершенствовать микроскоп. Применение микроскопа предоставило новые возможности для изучения окружающего мира и использованию полученных знаний.

Существует специальная наука – микроскопия, занимающаяся усовершенствованием уже имеющихся микроскопов, а также разработкой новых для их производства. Ранее верхом научной мысли считались оптические микроскопы, а сейчас появились электронные и цифровые. Большим достоинством цифровых микроскопов является их способность не только значительно увеличивать изображение различных объектов, но и сохранять фотографии и видео на компьютере для дальнейшего применения.

Использование микроскопа в школьной или домашней лаборатории помогает приобщить детей к исследованиям, целью которых является активное познание окружающего мира.

Список литературы и источники

1. Открытия и изобретения: Детская энциклопедия / ред. Ф. Симон [и др.]. — Москва : Махаон, 2008. ISBN 978-5-389-00168-8

2. Долгорукова, С.В. 2012, МИКРОСКОП – ПРИБОР ОТКРЫВАЮЩИЙ НЕВИДИМОЕ — URL: http://mirbiologii.ru/mikroskop-pribor-otkryvayushhij-nevidimoe.html (дата обращения: 21.11.2018)

3. Статьи о микроскопах — URL: http://altami.ru/articles/ (дата обращения: 21.11.2018)

4. Микромир — URL: http://microworld.ucoz.net (дата обращения 20.10.2018)

5. Микроскоп — URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF (дата обращения 30.10.2018)

6. Что такое микроскоп? — URL: https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=6452b019-7304-438b-8e46-5c7a6dd955e7 (дата обращения 20.10.2018)

7. Какие были первые микроскопы? — URL: https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=90afb317-9c15-40a1-9610-15280cfc34ce (дата обращения 20.10.2018)

8. В каком году появился микроскоп? — URL: https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=93e176f7-0420-4ada-b963-7b3d8ef34b8f (дата обращения 20.10.2018)

9. Когда и кто изобрел туннельный микроскоп? — URL: https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=18ae0897-a629-4c1c-9238-5d60e2bb0343 (дата обращения 20.10.2018)

10. Когда и кто создал атомно-силовой микроскоп? — URL: https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=a92cc92f-2143-4e31-8094-05a12bca7023 (дата обращения 20.10.2018)

11. Что такое разрешающая способность микроскопа? — URL: https://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=c75a5871-ebaa-4409-80df-1b4680ff3aad (дата обращения 20.10.2018)

Просмотров работы: 2200

Для чего нужен микроскоп? | Всё о микроскопах: параметры выбора и покупки микроскопа

А вы знаете, почему стрекочет кузнечик, почему шкурка огурца зеленая, почему жжется крапива. Если бы у вас в детстве был микроскоп, вы бы все это смогли увидеть собственными глазами.

Ведь микроскоп, даже самый простой, любительский может открыть перед нами целый новый мир. Мы живет в макромире, где можем наблюдать людей, животных, горы, реки, планеты, а микромир обычно полностью скрыт от наших глаз. Только при помощи микроскопа мы может проникнуть в его тайны.

Современные микроскопы обычно состоят из объектива и окуляра, закрепленных на тубусе. Все конструкция закреплена на основании, к которому присоединен предметный столик. Практически во всех современных микроскопах есть встроенная подсветка, так что вам не придется долго ловить сферическим зеркальцем лучик света, чтобы направить его на предметное стекло. Но чтобы получить качественное изображение все-таки придется повозится.

Итак, сначала вам нужно приготовить препарат — то есть то, что вы будете рассматривать. Это может быть что угодно: срез зеленого листа, капля воды из соседнего водоема, волос или кусочек шерсти. Однако, не надейтесь, что в бытовой микроскоп вы увидите микробов. Для этого нужна серьезная техника с увеличением в 300-400 раз.

Чтобы приготовить препарат, его нужно сделать максимально тонким и плоским, чтобы его можно было поместить между предметными стеклышками, которые обычно поставляются в комплекте с микроскопом. Обычно делают лезвием тонкий срез того, что вы хотите исследовать, а если это жидкость, то маленькую каплю помещают между двумя предметными стеклышками. Далее нужно включить подсветку и навести резкость.

Во многих микроскопах есть несколько объективов, которые дают разное увеличение. Выберите один из них. Подкручивая ручку настройки, добейтесь резкого изображения.

Добро пожаловать в микромир!

Для покупки оптических приборов рекомендуем нашего партнера 4глаза.ру
Поделиться новостью:



Обязательно посмотрите и эти записи:

    Запись имеет метки: зачем нужен микроскоп
    Перепечатка любых материалов сайта без активной ссылки запрещена!

    Зачем нужен световой микроскоп и из чего он состоит

    Световой микроскоп фото

    В этой статье мы узнаем, как работать со световым микроскопом. Как и прочую медтехнику, микроскопы можно купить в специализированных магазинах. Очень полезно иметь дома микроскоп всем, кому интересно узнать больше об окружающем нас микромире.

    Световой микроскоп – это прибор, который при помощи света и увеличительных стекол может увеличивать изображение объекта во много раз. Без микроскопов сейчас не обходятся никакие научные или медицинские исследования, ну а на житейском уровне можно рассмотреть клетки собственной крови, клетки разных растений, образец почвы или лишайник, а также многое другое. Для того, чтобы понять общую картину мира обязательно нужно учитывать и мелкие детали.

    Оптические микроскопы бывают разными, но обязательно в их конструкцию входят: основание, окуляр, объектив и предметный столик. Для того, чтобы не повредить микроскоп и пользоваться им на полную мощность, нужно выполнять некоторые правила и знать назначение каждой его части.

    Окуляр – это та часть микроскопа, в которую вы смотрите на свой исследуемый образец. Есть микроскопы с одним окуляром (простые), а есть сложные с двумя окулярами – бинокуляры.

    В микроскопе есть предметный столик – место, куда вы будете класть исследуемые образцы. Если быть точнее, то на предметный столик вы кладете образцы на предметном стекле, а сверху их обязательно накрываете покровным стеклом. Обычно покровное стекло очень тонкое и хрупкое, поэтому часто случается у неопытных пользователей микроскопа, что тубус и объектив опускают слишком близко к поверхности покровного стекла, после чего последнее благополучно разбивается. Так можно повредить образец.

    Штатив микроскопа – это та его часть, которая объединяет окуляр и основание конструкции. Теперь обратите внимание на два винта, которые также есть на любом микроскопе. Они называются винтами грубой и тонкой фокусировки. В чем разница? После того, как вы положили образец на предметный столик, нужно смотреть в окуляр и настраивать резкость. При этом, сначала вы пользуетесь винтом грубой фокусировки, а когда объект уже четко виден, то можно и подправить изображение с помощью финта тонкой фокусировки. Итак, используя эти винты мы настраиваем фокусное расстояние от образца до окуляра.

    Объектив служит для того, чтобы увеличивать образец. На некоторых микроскопах есть сразу же несколько объективов, и вы можете регулировать нужное вам увеличение.

    На некоторых микроскопах у основания предметного столика есть специальные лампы, которые направляют свет на предметное стекло, но если такой лампочки нет, то возможно вам понадобится поймать нужное количество света обычной настольной лампой или же солнечный свет на подоконнике. Света не должно быть слишком много.

    Приятной вам работы и невероятных открытий.

    Ключевые слова: Световой микроскоп,как работать со световым микроскопом,Зачем нужен световой микроскоп,устройство микроскопа,медтехника,Окуляр,Штатив микроскопа,предметный столик,покровное стекло,Объектив

    alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *