本文作者:jdkaghai

光学显微镜(光学显微镜和电子显微镜的区别)

jdkaghai 2024-05-12 67
光学显微镜(光学显微镜和电子显微镜的区别)摘要: 光学显微镜长什么样光学显微镜是什么光学显微镜能看到什么东西?电子显微镜呢?还有其他显微镜也列举下光学显微镜、亚显微镜、电子显微镜有什么区别光学显微镜长什么样光学显微镜是用透镜系统把...
  1. 光学显微镜长什么样
  2. 光学显微镜是什么
  3. 光学显微镜能看到什么东西?电子显微镜呢?还有其他显微镜也列举下
  4. 光学显微镜、亚显微镜、电子显微镜有什么区别

光学显微镜长什么样

光学显微镜是用透镜系统把被检物件的图像放大的仪器,一般长成一个长方形或者圆柱形。光学显微镜的主要构成部分有光源、准直器、物镜、目镜、照明系统以及机械部分等。

正常情况下,光学显微镜的主体是以金属或者塑料制成的,外形长方形或圆柱形,银灰色或黑色为主。光学显微镜通过镜筒内部的镜头来将物体放大,镜头通过在镜筒内部反射来使物体的图像被放大到观察者可以看清的程度。观察者通过目镜中的物镜观察放大后的物体图像,而物镜则与被观察的物体相对应。在显微镜的底部,通常还有聚光镜和光源。这些部件能够提供光照和增加对样本的对比度,从而使样本更加清晰地呈现在物镜下。

总之,光学显微镜的外表取决于制造厂商的设计和工艺,但是其内部主体结构和构造都是相似的。

光学显微镜是什么

电子显微镜下看到的是亚显微结构,光学显微镜下看到的是显微结构电子显微镜放大倍数远远大于光学显微镜,光学显微镜只能看到细胞的基本结构(细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核)、极少数细胞器(叶绿体、染色后的线粒体)还有染色后的染色体等,而电子显微镜可观察到细胞内的几乎任何结构。光学显微镜和电子显微镜的区别是:光学显微镜只能看到某些细胞结构,如细胞壁、叶绿体、染色后的染色体、线粒体、细胞核等,电子显微镜可以看到细胞器的内部结构以及象核糖体这样较小的细胞器。总之,光学显微镜看到细胞的显微结构,电子显微镜可以看到亚显微结构。

光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。

显微镜是一种精密的光学仪器,已有300多年的发展史。自从有了显微镜,人们看到了过去看不到的许多微小生物和构成生物的基本单元——细胞。不仅有能放大千余倍的光学显微镜,而且有放大几十万倍的电子显微镜,使我们对生物体的生命活动规律有了更进一步的认识。在普通中学生物教学大纲中规定的实验中,大部分要通过显微镜来完成,因此,显微镜性能的好坏是做好观察实验的关键。

光学显微镜能看到什么东西?电子显微镜呢?还有其他显微镜也列举下

光学显微镜能看到细胞结构数量级的东西,还有液泡、叶绿体、线粒体,细胞有丝分裂、减数分裂的分裂期能看到染色体 电子显微镜能看到细胞器内部结构。还有核酸拉,几乎所学的都可以看到 生物显微镜可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体 体视显微镜观察物体时能产生正立的三维空间影像最厉害的,也是最前沿的:扫描隧道显微镜,原子拉,质子拉

光学显微镜看到显微结构:细胞壁,细胞质,染色体,叶绿体(因为是绿色的),大液泡,细胞核(核仁)

电子显微镜看到亚显微结构:细胞膜、内质网膜、核膜、核糖体、微体、微管和微丝、高尔基体、中心体等

普通光学显微镜的最大放大倍数为1000~1500倍,能够分辨两个点之间的最小距是0.2微米,小于这个距离就不能分辨,以0.2微米为线,大于即为显微结构,小于即为亚显微结构

光学显微镜、亚显微镜、电子显微镜有什么区别

显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜:光学显微镜是在1590年由荷兰的詹森父子所首创。现在的光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的最小极限达波长的1/2,国内显微镜机械筒长度一般是160毫米,其中对显微镜研制,微生物学有巨大贡献的人为列文虎克、荷兰籍。

分类

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。

偏光显微镜:载物台下装有起偏器,物镜与目镜之间装有检偏器,用于检测物质的各向同性和各向异性的双折射性质的显微镜。

光学显微镜:一类利用光学原理将微小物像进行高倍放大以便肉眼观察的仪器。

电子显微镜:以高能电子为光源,以静电透镜或电磁透镜成像,具有纳米至亚埃级分辨力,放大率可达数百万倍的显微镜。可用于观测和分析各类物体的超微结构。依原理和功能又分为透射电子显微镜、扫描电子显微镜、发射电子显微镜等多种类型。

数码显微镜:一种将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、液晶屏幕技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。从而,我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。

用途

物质成分分析,矿物质分析。

细胞、基因,细菌、***等分析。

金相分析

集成电路生产中各种检测。

电子器件检测,如晶振、连接器、液晶屏扽。

参考文献

《细胞生物学名词》第二版

《生物物理学名词》第二版

Knoll, Max. Aufladepotentiel und Sekundäremission elektronenbestrahlter Körper. Zeitschrift für technische Physik. 1935,

16

: 467–475.

Ritter, Karl; Rising, Malin.

2 Americans, 1 German win chemistry Nobel

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AP News

. October 8, 2014[October 8,2014].