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- 巴塞罗那是我王 2014-01-07 00:00:00
- 原理: 光的直线传播 太阳给人类以光和热,这是人类不可缺少的光源。但是由于地球的自转,形成了白昼和黑夜。每到晚上,黑暗就笼罩着大地。生活在远古的人类祖先,对黑夜是无能为力的。黑暗给人们以可怕、可恶的感觉,直到今天黑暗仍为人们用来形容邪恶。不知经历了多少个世纪,人类才发现火也能提供光和热。开始是使用天然火,以后又发明了人工摩擦取火。人工摩擦取火的发明是人类历史的一个划时代进步,它“diyi次使人支配了一种自然力,从而Z终把人同动物界分开”①。生活在五十万年以前的北京猿人就已经懂得使用天然火,大约在几万年前人类又学会了用钻木的方法人工取火。火在长时期里一直是人们唯yi可以利用的人造光源,后来人们创造了油灯、蜡烛,还是离不开火,一直到近代光源的发明才取代了火。 通过对光的长期观察,人们发现了沿着密林树叶间隙射到地面的光线形成射线状的光束,从小窗中进入屋里的日光也是这样。大量的观察事实,使人们认识到光是沿直线传播的。为了证明光的这一性质,大约二千四五百年前我国杰出的科学家墨翟和他的学生作了世界上diyi个小孔成倒像的实验,解释了小孔成倒像的原理。虽然他讲的并不是成像而是成影,但是道理是一样的。
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- 鸭X罈联7 2016-04-11 00:00:00
- (1)在桌面上放一张白纸作屏,把一片ZX戳有小孔的硬纸片放在白炽灯和光屏之间,并固定在支架上. (2)合上电灯开关,即可在光屏上看到灯丝的像,且像的开口处与灯丝的开口向相反,说明像是倒立的,如图所示.若向上或向下移动小孔的位置,能使像的大小发生变化. (3)若将小孔分别改为小方形,矩形,三角形,其成像不变,说明小孔成像与孔形无关.
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- xiang3054519 2016-04-04 00:00:00
- 1.放好蜡烛、小孔屏和毛玻璃屏。点燃蜡烛,调整蜡烛和屏的高度,使蜡烛的火焰、小孔和毛玻璃屏的ZX大致在一条直线上。蜡烛和小孔屏的距离不宜过大。调整后,可以在毛玻璃屏上看到蜡烛火焰倒立的实像。 2.移动蜡烛或毛玻璃屏的位置,可以看到,蜡烛距小孔越近或毛玻璃屏距小孔越远,得到的像越大。 第二种:剪去易拉罐的上部,蒙上一层塑料膜,在罐底钻一个小洞。将小洞向外对着发光物体,即可在塑料膜上得到倒立的像。
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- ozpnhhwvih 2014-01-07 00:00:00
- 小孔成像 (1)在桌面上放一张白纸作屏,把一片ZX戳有小孔的硬纸片放在白炽灯和光屏之间,并固定在支架上. (2)合上电灯开关,即可在光屏上看到灯丝的像,且像的开口处与灯丝的开口向相反,说明像是倒立的,如图所示.若向上或向下移动小孔的位置,能使像的大小发生变化. (3)若将小孔分别改为小方形,矩形,三角形,其成像不变,说明小孔成像与孔形无关.
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- 书香68 2016-04-26 00:00:00
- 材料:胶合板、铁皮饮料盒、Ф1mm铜丝、输液器包装袋、螺钉、胶水、胶带等。 结构:如图所示。 制作方法: 1.外筒和内筒 按图1中所示尺寸将5mm厚胶合板裁好,用胶水粘牢,内壁用墨水涂黑。前端盖ZX裁出Ф1.5cm圆孔透光,后端盖ZX裁出Ф3cm圆孔作观测窗。 2.光屏 将一次性输液器包装袋无字的部分用胶带粘在内筒前端并要绷紧。 3.像距标尺 取长30cm宽1cm的白纸条,自右向左依次划上0、1、2、到30cm的刻线,贴在内筒左外侧。 4.光阑 将铁皮饮料盒展开,裁成Ф12cm的圆片,在其边缘焊上Ф1mm铜丝以增加强度。在距ZX2cm和5cm的同心圆对边分别扎上形状各异、大小不一的小孔,孔径在0.1cm至1cm之间,Z后用自攻螺钉固定在外筒前端盖上。 使用方法: 将演示器前端对准要成像的物体,左手转动光阑选择适当的小孔,右手推拉内筒调节像距,通过观测窗观察光屏上成的像。 装置特点: 1.光屏设在暗室内,观测不受环境影响,即使在室外使用,效果也很好。 2.光阑左侧孔和前端ZX透光孔形状大小完全一致,可以很方便地比较小孔的形状和大小对成像的影响。 3.利用左侧像距标尺可以比较像距与成像情况的关系。 4.取材容易,使用方便。
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- 透射电子显微镜怎么成像
透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)作为现代科学研究中的一项重要工具,广泛应用于材料科学、生物学、化学等领域。它的工作原理和成像技术为我们揭示了物质的微观结构,尤其是能够深入到纳米级别,观察细胞内部的精细结构以及各类材料的晶体结构。本文将详细介绍透射电子显微镜如何进行成像,探讨其成像原理、过程及其优势,为理解其在科研中的重要作用提供清晰的视角。
透射电子显微镜的成像原理
透射电子显微镜通过利用电子束与样品的相互作用进行成像。与传统光学显微镜不同,透射电子显微镜使用高能电子束而非光线,因为电子波长远小于可见光,从而能够观察到比光学显微镜更为细微的物质结构。当电子束通过样品时,部分电子被样品中的原子散射或透过,另一部分则未受影响。通过检测这些不同的电子束,电子显微镜能够绘制出样品的详细影像。
成像过程
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电子束的生成与聚焦 透射电子显微镜的电子束通常由一个加速器产生并通过电磁透镜聚焦成极细的电子束。加速后的电子束具有极高的能量,可以穿透很薄的样品。
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样品的制备 样品必须足够薄,以便电子束能够透过。一般来说,样品的厚度需要控制在100nm以下,这样电子才能顺利通过并获得清晰的成像。
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与样品的相互作用 当电子束与样品的原子发生相互作用时,部分电子会被散射,部分则通过样品。这些散射电子和透过电子的不同程度为成像提供了信息。
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成像与放大 整个透射过程通过一系列的透镜系统,将透过样品的电子聚焦到荧光屏或相机上,从而形成样品的高分辨率图像。不同的电子透过样品的路径、散射程度以及强度变化构成了图像的细节。
透射电子显微镜的优势
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高分辨率 透射电子显微镜的大优势在于其超高的分辨率,能够观察到原子级别的细节。由于电子的波长比可见光波长短,它能揭示光学显微镜无法捕捉到的微观结构。
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纳米尺度观察 TEM不仅能够看到纳米尺度的细节,还是观察材料、细胞、病毒等微观结构的首选工具,广泛应用于科学研究及临床诊断中。
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多功能性 除了成像,透射电子显微镜还可以进行化学成分分析(如电子能量损失谱、X射线能谱等),进一步提高了其应用的广泛性和准确性。
结语
透射电子显微镜作为现代科研不可或缺的工具,其高分辨率和独特的成像原理使其在微观结构观察中具有无可替代的地位。无论是在材料科学还是生物学领域,TEM为我们提供了观察微观世界的新视角和深度,使我们得以深入探索细胞、材料和纳米结构的复杂性。
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