实验四十_组装显微镜与望远镜
望远镜和显微镜组装和放大率的测定
望远镜和显微镜组装和放大率的测定何柱修(222010315210190)西南大学物理科学与技术学院重庆400715摘要:本论文主要从望远镜和显微镜的组装,以及其放大率的测量方向。
本实验开始讲了显微镜,开普勒望远镜以及伽利略望远镜的原理,随后陈述了实验的过程,分析了实验理论中的缺陷,并提出了一定的改进方案。
关键词:望远镜,显微镜,凸透镜,凹透镜。
引言:显微镜和望远镜是最常用的助视仪器常被组合在其他的仪器中使用。
因此,了解并掌握它们的结构原理和调节方法,了解并掌握其放大率的概念和测量方法,不仅有助于加深理解透镜成像规律,也有助于正确使用其他光学仪器。
毋庸置疑,前人已经对这些仪器研究得十分出色了,他们创造了一系列的测量仪器放大率的方法,并对其不断改进。
但是,现在测量望远镜和显微镜的放大率仍然是个十分棘手的问题。
于是,我们做了这个实验并做出了一定的改进。
实验原理人眼分辨本领和光学仪器的视觉放大率:显微镜观测微小物体以及放大镜用于观测远处的目标,他们的作用主要是把人体的眼睛的张角(即视角)加以放大。
人眼分辨率主要是描述人眼刚能区分非常靠近的两个物体你能力的物理量。
人眼瞳孔半径为1mm,人眼一般能分辨明视距离(D)处0.05-0.07mm的两点,此时人眼的张角为1’,为最小分辨率,而微小物体的对人眼的张角小于这个角时,人眼只能借助于显微镜才可以看清楚。
光学仪器的放大能力为视觉放大率Г=显微镜原理:简单的显微镜主要是由两个凸透镜组成,其中焦距(f0)较小的作为物镜(L0,焦点为F0,F0’),焦距较大的作为目镜,将长度为y的物体放在物镜焦距外且接近焦点其焦点处,则物体在目镜焦点以内成一实像,最后该像经目镜放大,在D上得到一放大的倒立的虚像,长度为y3。
其中F0到F e(目镜焦点)之间的距离为δ(光学间隔)。
当看到清晰图像时,物镜前端面到被测物体的距离称作工作距离,则:目镜放大率为:物镜放大率为:Г为显微镜的视觉放大率。
实验四十-组装显微镜与望远镜
望远镜与显微镜的组装望远镜和显微镜都是用途极为广泛的助视光学仪器,显微镜主要用来帮助人们观察近处的微小物体,而望远镜则主要是帮助人们观察远处的目标,它们常被组合在其他光学仪器中。
为适应不同用途和性能的要求,望远镜和显微镜的种类很多,构造也各有差异,但是它们的基本光学系统都由一个物镜和一个目镜组成。
望远镜和显微镜在天文学、电子学、生物学和医学等领域中都起着十分重要的作用。
一、自组望远镜◆ 实验目的(1)了解望远镜的基本原理和结构(2)组装望远镜(3)测量望远镜的放大率◆ 实验原理最简单的望远镜是由一片长焦距的凸透镜作为物镜,用一短焦距的凸透镜作为目镜组合而成。
远处的物经过物镜在其后焦面附近成一缩小的倒立实像,物镜的像方焦平面与目镜的物方焦平面重合。
而目镜起一放大镜的作用,把这个倒立的实像再放大成一个正立的像,图一为开普勒望远镜的光路示意图:图一 开普勒望远镜的光路示意图用望远镜观察不同位置的物体时,只需调节物镜和目镜的相对位置,使物镜成的实像落在目镜物方焦平面上,这就是望远镜的“调焦”。
用望远镜和显微镜观察物体时,一般视角均甚小,因此视角之比可用其正切之比代替,于是光学仪器的放大率M 可近似地写成00l l tg tg M e ==αα式中l 0是被测物的大小PQ ,l 是在物体所处平面上被测物的虚像的大小P ”Q ”在实验中,为了把放大的虚像l 与l 0直接比较,常用目测法来进行测量。
对于望远镜,其方法是:选一个标尺作为被测物,并将它安放在距物镜大于1.5米处,用一只眼睛直接观察标尺,另一只眼睛通过望远镜观看标尺的像。
调节望远镜的目镜,使标尺和标尺的像重合且没有视差,读出标尺和标尺像重合区段内相对应的长度,即可得到望远镜的放大率。
◆ 实验仪器1、标尺 (000-055cm )2、物镜Lo(mm f 225'0=)3、5、二维调节架(SZ-07)4、目镜Le (mm f e 45'=)6、三维平移底座(SZ-07)7、二维平移底座(SZ-02)图二 组装望远镜装置图 图三 放大标尺像与实际标尺的比对图四 组装望远镜实物图◆ 实验内容1、组装开普勒望远镜:按图二放好各元器件,调节同轴等高,固定目镜,移动物镜,向约3m 远处的标尺调焦,使一只眼睛在目镜中间看到清晰的标尺像。
组装望远镜和显微镜
组装望远镜和显微镜人眼很难分辨极远处或近而细微的物体细节,在一般照明情况下,正常人的眼睛在明视距离(25cm)能分辨相距约0.05mm的两个光点。
当两光点间距离小于0.05mm时,人眼就无法分辨,我们把这个极限称为人眼的分辨本领。
这时两光点对人眼球中心的张角约为1´,观察物体要想能分辨细节,最简单的办法是使视角扩大。
显微镜和望远镜就是扩大人眼球视角的目视光学仪器。
【实验目的】组装望远镜和显微镜,并测定视角放大率。
【实验要求】(1)用两块凸透镜在光具座上组装望远镜。
(2)用两块凸透镜组装显微镜,并测其放大率。
(3)画出光路图和写出计算公式。
【实验提示】(1)望远镜是用来观察远距离目标的目视光学仪器。
通常由两个共轴光学系统组成,我们把他们简化为两个会聚透镜,其中向着物方向的称为物镜,接近人眼的称为目镜。
物镜的作用是将无穷远物体发出的光会聚后在它的像方焦面上生成一倒立实像,然后经目镜把实像放大,因此实像同时位于目镜的物方焦面处。
用望远镜观察不同位置的物体时,只需调节物镜和目镜的相对位置,使中间实像落在目镜物方焦面上,这就是望远镜的“调焦”。
一般测量望远镜除物镜和目镜可在镜筒中做相对移动外,在目镜物方焦面上还附有叉丝或标尺分划格。
因此在使用望远镜时,首先应调节目镜筒直到能清晰地看到叉丝为止,然后调目镜和叉丝整体与物镜之间的距离,即对被观察物调焦。
对于望远镜来说,除了满足以上物像位置的要求外,它的视角放大率必须大于 1.对于目视光学仪器的视角放大率定义为:通过仪器观察时,物体的像对人眼的张角的正切与在适当条件下直接用眼睛观察时物体的像对眼睛的张角的正切之比。
(2)显微镜是用来观察近距离微小目标的目视光学仪器,它也是由物镜和目镜两个共轴光学系统组成的。
物体首先经过物镜在物方焦面上生成一个倒立的放大实像,再经过目镜放大成正立像于无穷远处。
通常,各国生产的通用显微镜都采用标准筒长(L=16cm)。
由于筒长固定,因此实际上显微镜的调焦是调节被测物与物镜的距离。
组装显微镜和望远镜实验报告
组装显微镜和望远镜实验报告一、引言显微镜和望远镜是科学研究和观察天体的重要工具。
通过组装这两种仪器,我们可以更清晰地观察微观和宏观世界,深入探索未知的奥秘。
本实验报告旨在介绍显微镜和望远镜的组装过程,并探讨其原理和应用。
二、显微镜的组装1. 准备材料为了组装显微镜,我们需要准备以下材料:- 显微镜主体- 物镜- 目镜- 台座- 光源- 准直器- 玻璃片- 盖玻片- 物体样本2. 组装过程将显微镜主体放在台座上,并确保它牢固稳定。
接下来,将目镜插入显微镜主体的上方,并确保它能自由旋转。
然后,将物镜插入显微镜主体的下方,并调整物镜的焦距,以获得清晰的放大效果。
接着,将准直器安装在显微镜主体上方的准直孔上。
准直器的作用是将光线准直并聚焦在样本上。
然后,将光源连接到显微镜主体的一侧,并调整光源的亮度,以获得合适的照明效果。
将物体样本放在玻璃片上,并用盖玻片覆盖。
将样本放在显微镜主体的台座上,并使用调焦装置将样本移动到物镜的焦平面上。
通过目镜观察样本,并使用调焦装置进行微调,直到获得清晰的图像。
三、显微镜的原理和应用显微镜的原理是利用物镜放大被观察物体的图像,并通过目镜观察放大后的图像。
显微镜可以放大细胞、细菌和微生物等微观物体,帮助科学家研究生物学、医学和化学等领域的问题。
显微镜的应用非常广泛。
在生物学中,显微镜被用来观察细胞结构、细胞分裂和细胞器的功能。
在医学中,显微镜被用来观察病原体,诊断疾病,并研究药物的作用机制。
在材料科学中,显微镜被用来观察材料的结构和性质,以及材料的微观缺陷和变形机制。
四、望远镜的组装1. 准备材料为了组装望远镜,我们需要准备以下材料:- 望远镜主体- 物镜- 目镜- 三脚架- 细调装置- 支架- 星表2. 组装过程将望远镜主体安装在三脚架上,并确保它牢固稳定。
接下来,将物镜插入望远镜主体的前方,并调整物镜的焦距,以获得清晰的放大效果。
然后,将目镜插入望远镜主体的后方,并使用细调装置进行微调,以获得合适的焦距。
组装显微镜和望远镜实验报告
组装显微镜和望远镜实验报告一、引言显微镜和望远镜是科学研究和观察天体的重要工具。
通过组装这两种光学仪器,我们可以更好地观察微观世界和广阔的宇宙。
二、实验目的本实验的主要目的是通过组装显微镜和望远镜,了解其结构和工作原理,并掌握操作方法。
三、实验原理显微镜主要由物镜、目镜、载物台、准直镜、焦距调节装置等部分组成。
物镜和目镜分别起到放大物体和接收放大图像的作用。
准直镜用于调节物镜与目镜之间的焦距,以使图像清晰可见。
望远镜主要由物镜、目镜、反射镜(或透镜)、焦距调节装置等部分组成。
物镜用于接收远处物体的光线,放大成图像;目镜用于观察物体。
反射镜或透镜用于聚焦光线,使图像清晰可见。
四、实验步骤1. 显微镜的组装a. 将物镜、目镜和准直镜依次安装在显微镜的镜筒上,并用螺丝固定。
b. 将载物台固定在显微镜的底座上。
c. 调节焦距,使物镜与目镜之间的距离合适。
2. 望远镜的组装a. 将物镜和目镜依次安装在望远镜的镜筒上,并用螺丝固定。
b. 将反射镜或透镜固定在望远镜的底座上。
c. 调节焦距,使物镜与目镜之间的距离合适。
五、实验结果与分析经过组装后,我们成功地得到了一个完整的显微镜和望远镜。
在使用过程中,我们发现显微镜可以放大微小的物体,使其清晰可见。
而望远镜可以观察远处的天体,如星星、行星等。
六、实验心得通过这次实验,我们深入了解了显微镜和望远镜的组装原理和操作方法。
这不仅增加了我们对光学仪器的认识,也让我们更好地理解了科学研究和观察天体的过程。
七、实验拓展除了组装显微镜和望远镜,我们还可以进一步探究它们的应用。
显微镜可以用于观察细胞、微生物等微观世界的研究。
望远镜则可以用于观测天体运动、天体物理学等领域的研究。
八、总结通过本次实验,我们成功地组装了显微镜和望远镜,并对其结构和工作原理有了更深入的了解。
这不仅丰富了我们的科学知识,也提高了我们的实验操作能力。
希望今后能有更多的机会进行类似的实验,进一步拓宽我们的科学视野。
组装显微镜望远镜和幻灯机实验解析
实验 组装显微镜、望远镜、幻灯机实验【实验目的】1. 了解显微镜成像的基本原理和结构,理解显微镜放大倍数的计算公式,根据显微镜成像基本原理,设计一种放大率的显微镜,掌握显微镜的调节、使用和测量放大率的一种方法。
2. 了解望远镜成像的基本原理和结构,设计伽利略望远镜和开普勒望远镜,掌握其调节、使用和测量它的放大率的两种方法。
3. 了解幻灯机的原理和聚光镜的作用,掌握对透射式投影光路系统的调节。
【实验原理】1. 显微镜放大镜的放大率可以表示为25/M f =,其中f 为放大镜的第二焦距。
为了提高放大镜的放大倍数必须要降低放大镜的焦距,例如20倍的放大镜其焦距仅仅1.25厘米。
物体到眼睛的距离也差不多是1.25厘米,这样的工作距离对许多工作是不方便的,在实际中也是不允许的。
为了提高放大率的同时也能获得合适的工作条件,可以选用组合放大镜,即采用两个光学系统组成的复光学系统来代替单一的放大镜,这种组合的放大镜称为显微镜。
显微镜的光学系统如下图1所示:1L 称为显微镜的物镜,2L 称为显微镜的目镜,人眼在目镜后面一定的位置上。
1F 和1'F 分别为物镜的第一和第二焦点,2F 为目镜的第一焦点。
1'F 和2F 之间的距离为∆,称为光学间隔。
将被观察物体AB 放在物镜的第一焦点之外,于是物镜将长为y 的物体AB 在物镜的二倍焦距之外成一个倒立放大的实像''A B 。
我们选取目镜的位置,使得这个像恰好位于目镜的焦点以内。
像''A B 的大小等于物镜对物的放大率β与物体长度y 的乘积y β,目镜对此实像起放大作用,从而在目镜之前的某一位置成一放大的虚像''''A B 。
虚像''''A B 成为眼睛的物,它在视网膜上的像,就是眼睛通过显微镜对物AB 所获得的最后的像。
这个像对瞳孔的张角比在同样的距离上物体AB 对瞳孔的张角大许多倍。
望远镜装配实训报告范文
一、前言望远镜是一种重要的观测工具,广泛应用于天文、地理、军事等领域。
为了更好地掌握望远镜的装配技能,提高自身实践能力,我参加了望远镜装配实训。
以下是我对实训过程的总结和心得体会。
二、实训目的1. 了解望远镜的基本原理和结构;2. 掌握望远镜的装配流程和技巧;3. 培养团队协作精神和动手能力;4. 提高对光学仪器的认识,为今后从事相关工作打下基础。
三、实训内容1. 望远镜的基本原理和结构望远镜是一种利用光学原理放大远处物体的仪器。
它主要由物镜、目镜、镜筒、镜架等部分组成。
物镜负责收集光线,目镜负责放大物镜成像,镜筒和镜架起到支撑和保护作用。
2. 望远镜的装配流程(1)准备工作:检查零部件是否齐全,检查装配工具是否完好。
(2)装配物镜:将物镜安装在镜筒上,调整其位置,使其与镜筒平行。
(3)装配目镜:将目镜安装在镜筒上,调整其位置,使其与物镜平行。
(4)安装镜架:将镜架固定在望远镜上,确保其稳定。
(5)调试与校正:调整望远镜的焦距,使其成像清晰。
3. 望远镜的装配技巧(1)掌握装配工具的使用方法,如螺丝刀、扳手等。
(2)注意装配过程中的细节,如物镜、目镜的安装位置、镜架的稳定性等。
(3)保持工作台面整洁,避免零部件丢失或损坏。
四、实训心得体会1. 望远镜的装配过程需要细心和耐心,每一个步骤都至关重要。
在实训过程中,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。
2. 通过本次实训,我对望远镜的基本原理和结构有了更深入的了解,掌握了望远镜的装配流程和技巧。
这为我今后从事相关工作打下了基础。
3. 实训过程中,我学会了与团队成员沟通协作,共同完成望远镜的装配任务。
这使我认识到团队协作的重要性。
4. 在实训过程中,我遇到了一些困难,如装配过程中零部件的安装位置不准确、望远镜成像不清晰等。
通过查阅资料、请教老师,我最终解决了这些问题。
这使我更加坚定了克服困难的信心。
5. 通过本次实训,我认识到光学仪器在各个领域的广泛应用,激发了我对光学仪器研究的兴趣。
自组望远镜和显微镜
自组望远镜和显微镜实验内容及要求:1、自组一台聚焦于无穷远处的望远镜选取光学器件自组一台聚焦于无穷远处的望远镜。
提示:聚焦于无穷远处的望远镜要求分划板与物镜之间的距离等于物镜的焦距。
2、用自组的聚焦于无穷远处的望远镜测量另一凸透镜的焦距提示:该望远镜是一聚焦于无穷远处的望远镜,用其观察物体时,入射光要求是平行光,否则是看不清物的。
3、用自组的聚焦于无穷远的望远镜测量凹透镜焦距提示:可在上一实验内容的基础上进行实验操作。
4、自组显微镜根据显微镜原理,在所给的光学元件中要选出焦距最短的凸透镜作为物镜,另一短焦距凸透镜作为目镜。
在实验中可通过改变物屏与物镜位置的办法来改变显微镜的放大率。
本内容为自组与观察性实验,不要求定量的测量。
提供的主要器材有:凸透镜、凹透镜、物屏、像屏(分划板)、光具座、直尺、支架等提示要点:1、理解薄透镜的成像规律。
近轴光线条件下,薄透镜成像公式。
2、了解放大镜、望远镜及显微镜的工作原理。
3、会用简单的方法估计凸透镜的焦距。
4、理解视差概念,知道如何才能消除视差。
光学实验中经常要准确地测量像的大小、位置等,在调整过程中一定要注意消视差。
视差产生的原因:若分划板与被测物体(或像)不共面时,随眼睛的晃动(观察位置稍微改变),分划板与被测物体(或像)之间会有相对移动,难以准确测量。
若像与分划板之间有视差时,说明两者不共面,应稍稍调节像或分划板的位置,并同时微微晃动眼睛,直到像与分划板之间无相对移动即无视差,此时可准确读数。
实验报告要求:1、写明本实验的目的和意义;2、阐述实验的基本原理、设计思路和研究过程;3、记下所用仪器、材料的规格或型号、数量等;4、记录实验的全过程,包括实验步骤、各种实验现象和数据处理等;5、分析实验结果,讨论实验中出现的各种问题;6、得出实验结论,并提出改进意见。
组装显微镜和望远镜实验报告
组装显微镜和望远镜实验报告引言:显微镜和望远镜作为科学研究和观察天象的重要工具,在人类的探索和发现中扮演着重要角色。
本文将介绍组装显微镜和望远镜的实验过程和原理,并探讨其在科学研究和观测中的应用。
一、组装显微镜实验过程1. 实验器材准备:实验所需的器材包括显微镜架、目镜、物镜、载物台以及光源等。
确保这些器材的完好和干净。
2. 组装显微镜:首先,将显微镜架固定在平稳的桌面上。
接下来,将目镜插入显微镜架的上端,并通过固定螺丝固定好。
然后,选择合适倍数的物镜,将其插入目镜下方的孔中,并固定好。
最后,将载物台固定在物镜的下方,并确保可以调节高度。
整个显微镜的组装过程就完成了。
3. 进行观察:将待观察的物品放在载物台上,并通过调节载物台的高度和物镜的焦距,使样品清晰地出现在目镜中。
如果观察到的图像不清晰,可以通过调节物镜或目镜的焦距来进行调整。
此时,可以通过目镜来观察样品,并进行相应的记录和分析。
二、组装望远镜实验过程1. 实验器材准备:实验所需的器材包括望远镜架、物镜、目镜、支架以及三脚架等。
确保这些器材的完好和干净。
2. 组装望远镜:首先,将望远镜架固定在平稳的地面上,并将三脚架放置在适当位置。
接下来,将支架插入望远镜架上,并通过固定螺丝固定好。
然后,选择合适倍数的物镜插入支架上的孔中,并固定好。
最后,将目镜插入物镜下方的孔中,并通过调节焦距确保观测的清晰度。
整个望远镜的组装过程就完成了。
3. 进行观测:通过调节目镜和物镜的焦距,使观测到的天体清晰地出现在目镜中。
可以通过转动支架来调整观测方向。
观测过程中,可以进行记录和测量,并根据观测结果进行相应的分析和研究。
三、显微镜和望远镜的应用1. 显微镜的应用:显微镜在生物学、医学、材料科学等领域中有着广泛的应用。
通过显微镜的观察,可以研究和观察微生物、细胞结构、组织构成等微观世界的细节,为科学研究和医学诊断提供了重要的工具和方法。
2. 望远镜的应用:望远镜在天文学和宇宙探索中发挥着重要作用。
实验论文——望远镜和显微镜组装和放大率的测定
望远镜和显微镜组装和放大率的测定摘要:本论文主要从望远镜和显微镜的组装,以及其放大率的测量方向作探究。
本实验开始讲了显微镜,开普勒望远镜以及伽利略望远镜的原理,随后陈述了实验的过程,分析了实验理论中的缺陷,并提出了一定的改进方案。
关键词: 望远镜,显微镜,凸透镜,凹透镜,放大倍数。
引言:显微镜和望远镜是最常用的助视仪器常被组合在其他的仪器中使用。
因此,了解并掌握它们的结构原理和调节方法,了解并掌握其放大率的概念和测量方法,不仅有助于加深理解透镜成像规律,也有助于正确使用其他光学仪器。
毋庸置疑,前人已经对这些仪器研究得十分出色了,他们创造了一系列的测量仪器放大率的方法,并对其不断改进。
但是,现在测量望远镜和显微镜的放大率仍然是个十分棘手的问题。
于是,我们做了这个实验并做出了一定的改进。
【实验原理】1、望远镜构造及其放大原理望远镜通常是由两个共轴光学系统组成,我们把它简化为两个凸透镜,其中长焦距的凸透镜作为物镜,短焦距的凸透镜作为目镜。
图1所示为开普勒望远镜的光路示意图,图中L 0为物镜,Le 为目镜。
远处物体经物镜后在物镜的像方焦距上成一倒立的实像,像的大小决定于物镜焦距及物体与物镜间的距离,此像一般是缩小的,近乎位于目镜的物方焦平面上,经目镜放大后成一虚像于观察者眼睛的明视距离与无穷远之间。
物镜的作用是将远处物体发出的光经会聚后在目镜物方焦平面上生成一倒立的实像,而目镜起一放大镜作用,把其物方焦平面上的倒立实像再放大成一虚像,供人眼观察。
用望远镜观察不同位置的物体时,只需调节物镜和目镜的相对位置,使物镜成的实像落在目镜物方焦平面上,这就是望远镜的“调焦”。
图1 图2望远镜可分为两类:若物镜和目镜的像方焦距均为正(既两个都为会聚透镜),则为开普勒望远镜,此系统成倒立的像;若物镜的像方焦距为正(会聚透镜),目镜的像方焦距为负(发散透镜),则为伽利略望远镜,此系统成正立的像。
望远镜主要是帮助人们观察远处的目标,它的作用在于增大被观测物体对人眼的张角,起着视角放大的作用。
组装显微镜和望远镜实验报告
组装显微镜和望远镜实验报告一、引言显微镜和望远镜是科学实验中常用的两种光学仪器,它们分别用于观察微小物体和远处物体。
在本次实验中,我们将学习如何组装显微镜和望远镜,并通过实际操作来了解它们的工作原理和使用方法。
二、实验材料和方法1. 显微镜的组装:将显微镜的底座放在台面上,确保其稳固。
接着,将支架插入底座上的插槽中,并用螺丝固定。
然后,将镜筒插入支架上的孔中,并用螺丝固定。
最后,将目镜和物镜安装在镜筒的两端,并调整焦距,使其清晰可见。
2. 望远镜的组装:将望远镜的三脚架打开,并将其稳固地放在地面上。
然后,将镜筒插入三脚架上的孔中,并用螺丝固定。
接着,将目镜和物镜安装在镜筒的两端,并调整焦距,使其清晰可见。
三、实验结果与分析通过组装显微镜和望远镜的过程,我们成功地搭建了两种光学仪器。
在使用显微镜观察微小物体时,我们可以通过调节物镜和目镜的焦距,使物体清晰可见。
而在使用望远镜观察远处物体时,我们可以通过调节物镜和目镜的焦距,使图像放大并且清晰可见。
四、实验心得通过本次实验,我们不仅了解了显微镜和望远镜的组装方法,还学习了它们的工作原理和使用技巧。
显微镜可以帮助我们观察微小的细胞结构和微生物,对于生物学和医学研究非常重要。
而望远镜可以帮助我们观察遥远的天体和星系,对于天文学和宇宙探索具有重要意义。
在实验过程中,我们还发现了一些问题。
例如,在组装显微镜时,如果物镜和目镜的焦距调节不当,可能会导致观察图像模糊或失真。
而在组装望远镜时,如果镜筒没有稳固地插入三脚架孔中,可能会导致观察图像晃动或不清晰。
为了解决这些问题,我们需要仔细阅读使用说明书,并按照正确的步骤进行操作。
同时,我们还需要不断练习和调整,以提高观察图像的质量和清晰度。
通过本次实验,我们对显微镜和望远镜有了更深入的了解,并掌握了它们的组装和使用方法。
这将为我们今后的科学研究和探索提供有力的工具和支持。
我们将继续努力学习和探索,为科学事业的发展做出自己的贡献。
显微镜和望远镜的使用与操作
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显微镜和望远镜的维护与保养
显微镜的维护与保养
保养:定期对显微镜进行保养,如更换油镜、调整焦距等,以保持其最佳工作状态
维护:定期检查显微镜的各个部件,如目镜、物镜、光源等,确保其正常工作
存放:存放在干燥、通风的环境中,避免阳光直射和高温
清洁:使用后及时清洁,避免灰尘和污渍积累
望远镜的维护与保养
定期清洁:使用专业清洁工具,如气吹、毛刷等,清除镜片上的灰尘和污渍
添加标题
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添加标题
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目镜:放大图像,便于观察
物镜:收集光线,形成清晰的图像
调焦装置:调整焦距,使图像清晰
支架:支撑望远镜,便于观察和调整
望远镜的操作步骤
组装望远镜:将望远镜的各个部分按照说明书组装起来。
调整望远镜:调整望远镜的焦距和方向,使图像清晰。
观察目标:通过望远镜观察目标,注意不要直视太阳。
遵守实验室的安全规定和操作规程
显微镜的保养方法
保持清洁:定期清洁显微镜,避免灰尘和污垢影响观察效果。
避免碰撞:搬运显微镜时,应轻拿轻放,避免剧烈震动和碰撞。
正确使用:按照说明书操作显微镜,避免不当操作导致损坏。
存放环境:将显微镜存放在干燥、通风的环境中,避免潮湿和过热。
望远镜的使用与操作
望远镜的构造
显微镜和望远镜的使用与操作
汇报人:XX
目录
01
显微镜的使用与操作
03
显微镜和望远镜的比较与选择
02
望远镜的使用与操作
04
显微镜和望远镜的维护与保养
显微镜的使用与操作
显微镜的构造
添加标题
目镜:观察样品的镜头
添加标题
显微镜和望远镜的操作技巧教案
显微镜和望远镜的操作技巧教案。
一、显微镜显微镜是观察微小现象或者微小样本的一种光学仪器。
显微镜结构复杂,但是基本的操作技巧并不难。
下面我们将为大家介绍显微镜的操作方法:1、安装显微镜将显微镜取出来,在平稳的台面上拆卸零部件,然后将底部固定螺栓旋紧即可。
接下来,插上电源线并调节亮度,待显微镜的底部灯光亮起后,就可以开始使用。
2、调整显微镜镜头显微镜的镜头与样本间的距离直接影响到样本的清晰度。
因此,在使用显微镜前需要调整好镜头与样本的距离。
先用裸眼观察样本,然后将样本置于显微镜下,调整焦距直到样本的纹理和细节非常清晰。
需要注意的是,在调节的时候不要用力过猛,避免影响观察光斑。
3、更换显微镜镜片和调节倍数通常,显微镜会附带多个倍率的镜片,可以根据需要进行更换。
一般来说,越高倍率的镜片,视野范围就越小。
如果需要观察更大的区域,可以选择低倍率的镜片,而如果需要观察更微小的细节,可以选择高倍率的镜片。
在更换镜片时,需要先将镜片旋出来,然后将需要使用的新镜片旋入即可。
另外,在调节倍数时,也要调节镜头与样本的距离。
4、注意细节在使用显微镜的过程中,还需要注意一些基本的操作细节,如单手拿着样本进行准备工作时,另一只手一定要稳住显微镜,防止因为颠簸或不稳定而导致观察效果影响。
二、望远镜望远镜一般用于观测遥远的景象,不过这也意味着它需要更高的技巧去操作。
下面,我们来介绍一下望远镜的使用技巧:1、站在稳定的位置上观察远处的景象需要站在稳定而安全的地方上,以防止因为失衡、颠簸和危险等原因影响观察效果,甚至可能导致危险的情况发生。
2、调节焦距与显微镜类似,望远镜也需要进行调焦来获得视野上的清晰度。
通常情况下,我们可以通过望远镜上的旋钮来进行调节。
当远处的景色能够被清晰地看到时,就可以停止调节。
3、选择合适的倍率每个望远镜都有自己的倍率范围,一般来说,在选择倍率时,需要根据观察距离和需要看到的细节进行慎重选择。
例如,如果观察的地方距离很远,可以选择较高的倍率,但是如果需要观察的景象具有很广的视野,则需要选择低的倍率。
物理实验论文-望远镜与显微镜的组装
望远镜、显微镜的设计与组装一.引言显微镜和望远镜是近代科学技术的两项伟大发明,它们将人类的视觉延伸到了更加宽广的微观和宏观世界,具有划时代的意义。
显微镜和望远镜是常用光学仪器,具有广泛的应用范围。
它们的构造看似简单,却蕴含着极其丰富的理论知识。
了解他们的构造原理,并自己动手设计、组装显微镜和望远镜,不仅有助于加深理解透镜成像规律,也有助于调整和使用其他光学仪器。
为了掌握显微镜和望远镜的基本参数与设计关系;为了学会正确组装显微镜和望远镜以及调节使用方法;为了学习视放大率等概念并掌握其测量方法,我设计了本次实验并完成论文。
二.实验原理显微镜显微镜的基本光学系统和成像光路图(图1)(1)显微镜基本构造:显微镜由两个凸透镜,一个做物镜L0,一个做目镜。
其基本光学系统如上图所示,位于物镜焦点外的微小物体y经物镜后成一放大倒立的实像y′,再经目镜放大成虚像于无穷远处,两次放大都使张角增大,所以物镜焦距很短,相比之下目镜焦距较长。
(2)视放大率M理论:像对人眼的张角w′的正切与物在明视距离D=250mm处时对人眼的张角w的正切之比,即:M理论=tan w′/ tan w由于tan w′=y′/f e′ tan w′=y/D M理论=M0Me其中M0为放大率,Me为目镜放大率望远镜望远镜的基本光学系统和成像光路图(图2)(1)望远镜和的基本结构:由物镜L0和目镜L e组成。
其基本光学系统如上图所示。
远处物体经物镜后在物镜像方焦平面上成一倒立缩小的实像,再经目镜将此实像放大成像于无穷远处,使其视角增大。
(2)视放大率M理论:像对人眼的张角w′的正切与物在明视距离D=250mm处时对人眼的张角w的正切之比,即:M理论=tan w′/ tan w由于tan w′=y′/f e′ tan w′=y′/f e′所以M理论= f e′/ f e′三.简单方案及参数(1)显微镜的简单方案及参数:在本实验中,有两组显微镜,其组装大致与图1一致,明视距离D=250mm,△=160~190mm,出瞳15~40mm一组:f25ⅹf15:目镜焦距参数160mm+25mm+15mm=20cm二组:f25ⅹf50:目镜焦距参数160mm+25mm+50mm=23.5cmM=D△/ f e′f e′在确定焦距并组装实验后,用上述公式求得显微镜放大倍数。
显微镜与望远镜的组装及放大率的测定
显微镜与望远镜的组装及放大率的测定.doc显微镜和望远镜的组装及放大率的测定成员:32人,13人,35人,彭发勇17人,3人首先,实验的目的:1.组装简单的望远镜和显微镜,熟悉它们的机理和放大原理;2、学会望远镜、显微镜的放大率测量。
二。
实验仪器和设备凸透镜(四个)、标尺、光学工作台、光源等。
三、实验原理(设计思路)显微镜和望远镜是常用的视觉辅助工具。
显微镜主要用来帮助人眼观察附近的小物体。
望远镜主要用来帮助人眼观察远处的物体。
它们在许多领域都发挥着非常重要的作用,如天文学、电子学、生物学和医学。
它们都增加了观察对象对人眼的角度,并在扩大视角方面发挥作用。
但是他们的基本光学系统由一个物镜和一个目镜组成。
1.显微镜的结构(1):显微镜由两组凸透镜组成,一组是焦距相对较短的凸透镜作为物镜,另一组是稍大一点的凸透镜作为目镜。
(2)显微镜的放大率:显微镜的放大率是放大率:m =-25 cm ×△(f1’ × F2 ‘),其中△是物镜像焦点f1 ‘和目镜物焦点F2之间的距离,即光学间隔。
图a△物镜F’1 F2目镜图a(3)放大率的测量:(1)组装实验装置,如图B所示(2)前后移动目镜,同时保持物镜相对靠近标尺,以便通过显微镜可以清楚地看到短标尺的图像。
(3)一只眼睛通过显微镜观察标尺的图像,一只眼睛直接看标尺上的光标,读出标尺图像上标尺上两个光标之间的距离l0,然后读出两个光标之间的实际距离L。
增益放大倍数M=l1/l0,重复几次,取平均值。
目镜尺物镜游标图b 2,望远镜(1)结构:根据目镜不同,望远镜分为开普勒望远镜和伽利略望远镜。
现在选择两个凸透镜来组装开普勒望远镜。
(2)望远镜的放大率:M=f1’/f2=-(f1’/f2 ‘)为大放大率望远镜选择的物镜的焦距F1’应该更大,目镜的焦距F2’应该更小。
(3)望远镜放大率的测量:(1)如图所示组装实验装置。
标尺物镜目镜光标(2)移动目镜,同时保持目镜和标尺之间的距离相对较大,以便通过望远镜可以清楚地看到标尺的图像。
组装显微镜和望远镜实验报告
组装显微镜和望远镜实验报告实验目的:1. 熟悉显微镜的组装和使用方法;2. 了解望远镜的结构和使用方法;3. 提高操作实验仪器的能力。
实验原理:显微镜是一种用来放大微小物体的光学仪器,因其具有高倍率和高分辨率,所以被广泛应用于生物、医学、材料科学等领域。
显微镜由物镜、目镜、反射镜、目镜管、支架、平台、光源等部分组成,通过调节物镜和目镜的距离和位置,可以放大被观察物的微小细节。
望远镜是一种用来观测远处物体的光学仪器。
望远镜主要由物镜、目镜、光感器、手柄、三脚架等部分组成。
通过调节物镜和目镜的位置和焦距,可以放大被观察物的远距离细节。
实验器材:1. 显微镜组装件2. 望远镜组装件3. 台灯或手电筒4. 实验台或桌子实验步骤:1. 显微镜组装:将物镜和目镜固定在目镜管的两端,并将目镜管安装在支架上。
将反射镜安装在底部,调节反光镜角度使光线透射到物镜和目镜中心。
将样品放置在平台上,调节物镜和目镜的位置和距离,调节光源亮度和方向,观察样品细节。
2. 望远镜组装:将物镜和目镜固定在镜筒的两端,并将镜筒安装在三脚架上。
调节物镜和目镜的位置和焦距,调节光源亮度和方向,在远处坐台上放置目标,调节望远镜方向和高度,观察目标细节。
3. 记录实验数据:记录显微镜和望远镜调整过程中的物镜和目镜距离、亮度、位置、颜色等参数,记录观察到的样品细节和目标形状和距离等数据。
4. 结论分析:根据实验数据,分析和比较显微镜和望远镜的性能和应用领域,总结组装调整方法和注意事项。
实验注意事项:1. 在使用显微镜和望远镜时,保持实验台和仪器稳定不易晃动。
2. 调整物镜和目镜时,注意先调整物镜再调整目镜,避免调整过程中仪器受到损坏。
3. 调整反光镜角度时,注意保证光线透射到物镜和目镜中心。
4. 在观察过程中,保持实验室环境安静并避免碰触样品或目标。
5. 完成实验后,清洁仪器并按照标准方法存放,避免损坏或丢失。
望远镜和显微镜实验报告
大学物理实验报告【实验名称】望远镜和显微镜【实验目的】(1)了解望远镜和显微镜的构造及其放大原理,并掌握其使用方法;(2)了解视放大率等概念并掌握其测量方法;(3)进一步熟悉透镜成像规律。
【实验原理】(一)望远镜1.望远镜基本光学系统基本的望远系统是由物镜和目镜组成的无焦系统,物镜L的像方焦点F'与0o目镜L的物方焦点F重合,如图所示。
无穷远物体发出的光经物镜后在物镜焦ee 平面上成一倒立缩小的实像,再利用目镜(短焦距)将此实像成像于无穷远处, 使视角增大,利于人眼观察。
为了利于对远处物体的观测,望远镜物镜的焦距一般较长。
优点是可在物镜与目镜之间的中间像平面上安装分划板(其上有叉丝和刻尺)!! 以供瞄准或测量。
实验装置中用到的望远镜(如分光计上的望远镜,光杠杆系统中的望远镜等)均为开普勒望远镜,在中间像平面上装有分划板。
实际上,为方便人眼观察,物体经望远镜后一般不是成像于无穷远,而是成虚像于人眼明视距离处;而且为实现对远近不同物体的观察,物镜与目镜的间距即镜筒长度可调,物镜的像方焦点与目镜的物方焦点可能会不重合。
使用望远镜时,观察者应先调目镜看清分划板,使分划板成像于人眼明视距离处,再调节望远镜镜筒长度,即改变物镜、目镜间距,使被观察物清晰可见并与分划板叉丝无视差。
2. 望远镜的视放大率视放大率r 定义为目视光学仪器所成的像对人眼的张角(记为s')的正切与物体直接对人眼的张角(记为3)的正切之比,即:tan 3'r=_ tan 3对图示望远镜,有:y'y 'tan 3=—,tan 3'二因此,望远镜的视放大率r 为Tr =f 0 r ~re其中,f 、f '分别是L 的物方焦距、像方焦距,f =f '。
ee e ee 实际测量望远镜无焦系统的视放大率时,可以利用图示光路用仪器测出像高y '',从三角关系可得出:因此无焦系统的视放大率可测出。
大学物理实验自组显微镜和望远镜ppt课件
4
显微镜
显微镜的构造一般认 放大率:
为是由两个会聚透镜 共轴组成的,如右图。 Q2
M=MOME=-(△·sO)/(f01·fE1)
其中MO ,ME为物镜和
目镜的放大率
P
LO F
L Q1 E
O
FE
Q
P1
f01
-
fE1
P2
25cm
2αE
5
望远镜
可用角放大视率来描写。 放大率:
可分为两类:开普勒望 远镜和伽利O1/fE1
图为开普勒望远镜,放
大率为负数,系统成倒
立的像。
Q2
P
LO
Q1 LE
如下图:
7
8
将测得的显微镜的视角放大率与理论值比较
显微镜的视角放大率理论值
250
f
' o
f
' e
9
望远镜
自组一台聚焦于无穷远的望远镜。 测量光路如下图。
本实验所需的器件为:目镜、分
划板、物镜、物屏。因聚焦于无
LO
穷远处的望远镜要求分划板与物 C
镜之间的距离等于物镜的焦距。
因此该实验首先要进行物镜焦距
眼E
Q
2αO
P1 2αE
P2
6
实验内容及步骤
一.显微镜: 合适的透镜作物镜和目镜组装显微镜。
目测显微镜的放大率:利用目镜后面放置一个与光轴成45o的半透半反镜, 并在与光轴垂直方向上相距25cm处放置与作为物的分划板S1完全相同的S2 分划板。使眼睛可以同时看到S1经过显微镜放大的象和S2未放大的象,当 二者之间无视差时,从对应刻线距离关系测定显微镜的视角放大率。若 放大像的n个分格值与参考标尺的m个分格值相重合,则M=n/m
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望远镜与显微镜的组装
望远镜和显微镜都是用途极为广泛的助视光学仪器,显微镜主要用来帮助人们观察近处的微小物体,而望远镜则主要是帮助人们观察远处的目标,它们常被组合在其他光学仪器中。
为适应不同用途和性能的要求,望远镜和显微镜的种类很多,构造也各有差异,但是它们的基本光学系统都由一个物镜和一个目镜组成。
望远镜和显微镜在天文学、电子学、生物学和医学等领域中都起着十分重要的作用。
一、自组望远镜
◆实验目的
(1)了解望远镜的基本原理和结构
(2)组装望远镜
(3)测量望远镜的放大率
◆实验原理
最简单的望远镜是由一片长焦距的凸透镜作为物镜,用一短焦距的凸透镜作为目镜组合而成。
远处的物经过物镜在其后焦面附近成一缩小的倒立实像,物镜的像方焦平面与目镜的物方焦平面重合。
而目镜起一放大镜的作用,把这个倒立的实像再放大成一个正立的像,图一为开普勒望远镜的光路示意图:
图一开普勒望远镜的光路示意图
用望远镜观察不同位置的物体时,只需调节物镜和目镜的相对位置,使物镜成的实像落在目镜物方焦平面上,这就是望远镜的“调焦”。
用望远镜和显微镜观察物体时,一般视角均甚小,因此视角之比可用其正切之比代替,于是光学仪器的放大率M可近似地写成
00l l tg tg M e ==
αα
式中l 0是被测物的大小PQ ,l 是在物体所处平面上被测物的虚像的大小P ”Q ” 在实验中,为了把放大的虚像l 与l 0直接比较,常用目测法来进行测量。
对于望远
镜,其方法是:选一个标尺作为被测物,并将它安放在距物镜大于1.5米处,用一只眼睛直接观察标尺,另一只眼睛通过望远镜观看标尺的像。
调节望远镜的目镜,使标尺和标尺的像重合且没有视差,读出标尺和标尺像重合区段内相对应的长度,即可得到望远镜的放大率。
◆ 实验仪器
1、标尺 (000-055cm )
2、物镜Lo(mm f 225'0=)
3、5、二维调节架(SZ-07)
4、目镜Le (mm f e 45'=)
6、三维平移底座(SZ-07)
7、二维平移底座(SZ-02)
图二 组装望远镜装置图 图三 放大标尺像与实际标尺的比对
图四 组装望远镜实物图
◆ 实验内容
1、组装开普勒望远镜:按图二放好各元器件,调节同轴等高,固定目镜,移动物镜,向约3m 远处的标尺调焦,使一只眼睛在目镜中间看到清晰的标尺像。
2、设定标尺红色指标间距d 1为5厘米,大致和组装的望远镜等高。
睁开双眼,一
只眼睛通过组装望远镜看标尺像,另一直眼睛直接注视标尺,经适应性练习,用视觉系统同时获得被望远镜放大的标尺像和直观的标尺如图三,把通过望远镜观察到的两个红色指标像投影到标尺实物上,记住上下红色指标像在实物标尺上的位置,走近标尺读出上下位置间隔d 2。
3、求出望远镜的测量放大率12d d =Γ,并与计算放大率e
f f M 0=作比较。
注:标尺放在有限距离S 远处时,望远镜放大率'Γ可做如下修正: 0'f S S +Γ
=Γ 当0100f S >时,修正量
10
≈+f S S ◆ 数据记录及处理
1、目镜位置读数:Le = cm
2、物镜位置读数:Lo = cm
3、标尺与物镜距离:S = cm
4、设定标尺卡口间距为d 1 = 5cm 时,像卡口间距d 2 = cm
5、求出望远镜的测量放大率1
2d d =Γ 6、计算望远镜放大率'Γ的修正值:0
'f S S +Γ=Γ 7、把放大率测量值与计算放大率e
f f M 0=作比较,计算百分误差。
二、自组显微镜
◆ 实验目的
(1)熟悉显微镜的构造及其放大原理。
(2)掌握光学系统的共轴调节方法。
(3)学会显微镜放大率的测量。
◆ 实验原理
显微镜和望远镜的光学系统十分相似,都是由两个凸透镜共轴组成,其中,物镜的
焦距很短,目镜的焦距较长。
如图五所示,实物PQ经物镜L
0成倒立实像P'Q'于目镜L
e
的物方焦点F
e 的内侧,再经目镜L
e
成放大的虚像P"Q"于人眼的明视距离处。
图五显微镜光路示意图
◆实验仪器(如图六)
1、小照明光源S(GY-20,低亮度)
2、干版架(SZ-12)
3、微尺M1(1/10mm)
4、透镜架(SZ-08)
5、物镜L0( f0 = 45 mm )
6、二维架(SZ-07)
7、二维架(SZ-07)8、目镜L e(f e = 34 mm )
9、45°玻璃架(SZ-45)10、升降调节座(SZ-03)
11、透镜架(SZ-08)12、毫米尺M2(l=30mm)
13、三维平移底座(SZ-01)14、二维平移底座(SZ-02)
15、升降调节座(SZ-03)16、通用底座(SZ-04)
17、白光源(GY-6A)和通用底座(SZ-04)【图中未画出,用于照亮毫米尺】
图六自组显微镜装置图
图七组装显微镜光路图
图八组装显微镜实物图
◆实验内容
1、参照图八布置各器件,调等高同轴
2、将透镜Lo与Le的间距定为24cm(
e
f
f
cm-
-
=
∆
24)
3、沿米尺移动靠近光源的毛玻璃微尺M
1
,从显微镜系统中得到微尺放大像
4、在Le之后置一与光轴成45º角的平玻璃板,距此玻璃板一定距离处置一毫米尺
M
2
(毫米尺到45º角的平玻璃板的距离等于微尺M
1
到45º角的平玻璃板的距离),用白光
源(图六中未画出)照亮毫米尺M
2
;
5、移动微尺M
1
,消除视差,读出未放大的M
2
30格所对应的M
1
的格数a
6、显微镜的测量放大率
a
M
10
30⨯
=;显微镜的计算放大率
e
o
f
f
M
∆
=
25
'
◆数据记录及处理
1、微尺M
1
位置= cm 2、凸透镜Lo位置= cm
3、凸透镜Le 位置= cm
4、毫米尺M
2
与Le的间距= cm
5、M
2
30格(30mm)对应的M
1
的长度a=格(0.1mm/格)
6、计算显微镜的测量放大率a M 1030⨯=,并与显微镜的计算放大率'''25
e
o f f M ∆=进行比较,计算百分误差。