- •Изучение микрообъектов при помощи микроскопа
- •Теоретические основы эксперимента
- •Угловое увеличение микроскопа равно
- •Экспериментальная часть Описание лабораторной установки
- •Методика проведения эксперимента
- •Проведение измерений с помощью окуляра со шкалой
- •2. Проведение измерения с помощью окулярного микрометра Гюйгенса
- •3.Определение увеличения объектива микроскопа
- •Некоторые определения ,которые необходимо знать студентам для выполнения данной лабораторной работы
- •Вопросы для допуска к работе
- •Практическая часть работы
- •Расчетное задание
- •Содержание отчета по лабораторной работе
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
2. Проведение измерения с помощью окулярного микрометра Гюйгенса
Окулярный микрометр Гюйгенса (ОМГ) состоит из двух стеклянных пластинок, расположенных в плоскости изображения.
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0
a)
б)
Рис.9.
Одна пластинка неподвижна, а другая может смещаться при помощи микрометрического винта; шаг винта равен 1мм. На неподвижной пластинке нанесена шкала с восемью делениями (рис.9а). На подвижной пластинке нанесено перекрестие и точно над ним - биштрих. Биштрих располагается над шкалой неподвижной пластинки. Барабан микрометрического винта (рис.9б) разделен на 100 равных частей. При одном полном обороте микрометрического винта биштрих и перекрестие смещаются на одно деление шкалы ОМГ.
Если цена деления ОМГ неизвестна, то ее можно определить с помощью дифракционной решетки точно так же, как и цену деления окулярной шкалы (см. пункт 1).
Для того чтобы произвести измерения изучаемого объекта с помощью ОМГ следует:
а) вращая барабан микрометрического винта, совместить перекрестие с левым краем изучаемого объекта;
б) слева от биштриха определить количество целых делений окулярной шкалы (это будет целая часть числа N1) ;
в) по шкале барабана микрометрического винта определить десятые и сотые доли числа N1. При этом отсчет производить по положению горизонтальной черты, нанесенной на корпус ОМГ (рис.9б);
г) вращая барабан микрометрического винта, совместить перекрестие с правым краем изучаемого объекта;
д) аналогично п.п. б) и в) определить целую часть и сотые доли числа числа N2.
е)
размер объекта d
определить
по формуле:
.
где - увеличение объектива (определение значения будет описано в пункте 3).
Примечание: используя ОМГ, не рекомендуется пользоваться всем полем зрения, т.к. на краю поля зрения качество изображения хуже, чем в центральной части.
3.Определение увеличения объектива микроскопа
Для определения увеличения объектива микроскопа используют дифракционную решетку, масштаб шкалы которой известен (0,01 мм) и окулярный микрометр Гюйгенса. После получения четкого изображения дифракционной решетки в поле зрения окулярного микрометра, вращением винта устанавливают перекрестие на одном из делений дифракционной решетки. Делают первый отсчет N1 (целая часть числа - по неподвижной шкале окуляра и десятая и сотая доли этого числа - по барабану микрометрического винта). Наблюдая в окуляр, перемещают перекрестие с помощью винта на несколько штрихов дифракционной решетки, одновременно подсчитывая количество этих штрихов Z. Делают второй отсчет N2.
Используя
формулу
, где b-цена
деления дифракционной решетки, можно
найти увеличение объектива .
Некоторые определения ,которые необходимо знать студентам для выполнения данной лабораторной работы
Таблица 2.
Апертура |
Действующее отверстие оптической системы, определяемое размерами линз, зеркал или диафрагмами. |
Угловая апертура |
Угол между крайними лучами конического светового пучка, входящего в систему. |
Дифракция света |
Огибание волнами препятствий ,в результате которого возникает дифракционная картина. Например, при прохождении света через малое отверстие, на экране вместо четкого пятна, наблюдается система концентрических темных и светлых колец. |
Разрешающая сила прибора |
Возможность раздельного наблюдения на нем близких частей объекта. |
Критерий Релея |
Количественный критерий. Две точки объекта будут разрешены в том случае, если максимум для одной длины волны 1 будет совпадать с ближайшем минимумом для другой волны 2. В этом случае ( при равной интенсивности I0 исследуемых симметричных максимумов) глубина провала между горбами составит 02I0. |
