СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до 28.06.2025

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Строение микроскопа

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация представляет собой иллюстрационный ряд для темы по изучению микроскопа

Просмотр содержимого документа
«Строение микроскопа»

Презентация на тему  «Строение микроскопа»

Презентация на тему «Строение микроскопа»

Содержание Микроскоп История создания Микроскопический метод Строение Источники

Содержание

  • Микроскоп
  • История создания
  • Микроскопический метод
  • Строение
  • Источники
Микроскоп. Микроско́п  ( греч.  μικρός — маленький и σκοπέω — смотрю) — 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 .

Микроскоп.

  • Микроско́п  ( греч.  μικρός — маленький и σκοπέω — смотрю) — 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 .
История создания. 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 Г.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 [1] . Чуть позже, в  1624  году  Галилео Галилей  представляет свой составной микроскоп, который он первоначально назвал «оккиолино» [2]  (occhiolino  итал.  — маленький глаз). Годом спустя его друг по  Академии   Джованни Фабер  (англ.) русск.  предложил для нового изобретения термин  микроскоп .

История создания.

  • 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 Г.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 [1] . Чуть позже, в  1624  году  Галилео Галилей  представляет свой составной микроскоп, который он первоначально назвал «оккиолино» [2]  (occhiolino  итал.  — маленький глаз). Годом спустя его друг по  Академии   Джованни Фабер  (англ.) русск.  предложил для нового изобретения термин  микроскоп .
Микроскопический метод. Микроскопический метод (гр. micros — мельчайший, scoрeo — смотрю) позволяет изучать структуру клетки с помощью микроскопов (светового, фазово-контрастного, люминесцентного, ультрафиолетового, электронного). При световой микроскопии объект рассматривается в лучах видимого света. Для этого используются микроскопы типа МБР, МБИ,МБС-1,Р-14,МИКМЕД — 1 и др.

Микроскопический метод.

  • Микроскопический метод (гр. micros — мельчайший, scoрeo — смотрю) позволяет изучать структуру клетки с помощью микроскопов (светового, фазово-контрастного, люминесцентного, ультрафиолетового, электронного). При световой микроскопии объект рассматривается в лучах видимого света. Для этого используются микроскопы типа МБР, МБИ,МБС-1,Р-14,МИКМЕД — 1 и др.
Строение микроскопа. Микроскоп состоит из механической, осветительной и оптической частей. К  механической части  микроскопа относятся: подставка штатива (башмак), колонка штатива (тубусодержатель), тубус, предметный столик с клеммами или фиксаторами препарата, сортировочные винты (винты перемещения предметного столика и препарата), револьвер, макро- и микрометрические винты, винт конденсора, рычагирис - диафрагмы, оправа для светофильтров. Сортировочные винты применяются для центровки объекта на препарате. Револьвер состоит из двух сегментов шара, соединенных друг с другом центральным винтом. Верхний сегмент шара крепиться к тубусу. В нижнем сегменте имеются отверстия для вкручивания объективов. Макро- и микрометрические винты обеспечивают грубую и микрометрическую фокусировку (изменяют расстояние между объективом и изучаемым объектом).

Строение микроскопа.

  • Микроскоп состоит из механической, осветительной и оптической частей.
  • К  механической части  микроскопа относятся: подставка штатива (башмак), колонка штатива (тубусодержатель), тубус, предметный столик с клеммами или фиксаторами препарата, сортировочные винты (винты перемещения предметного столика и препарата), револьвер, макро- и микрометрические винты, винт конденсора, рычагирис - диафрагмы, оправа для светофильтров. Сортировочные винты применяются для центровки объекта на препарате. Револьвер состоит из двух сегментов шара, соединенных друг с другом центральным винтом. Верхний сегмент шара крепиться к тубусу. В нижнем сегменте имеются отверстия для вкручивания объективов. Макро- и микрометрические винты обеспечивают грубую и микрометрическую фокусировку (изменяют расстояние между объективом и изучаемым объектом).
Строение микроскопа. Осветительная часть  состоит из подвижного зеркала, ирисдиафрагмы, конденсора и светофильтров (матового и синего). Зеркало служит для улавливания света и направления его на препарат (объект). Зеркало имеет две поверхности - плоскую и вогнутую. Плоская поверхность зеркала используется при ярком освещении, вогнутая - при слабом. Диафрагма состоит из системы металлических пластин, которые за счет движения рычага могут сходиться к центру или расходиться. Диафрагма находится под конденсором и служит для изменения ширины светового пучка. Конденсор (система линз) концентрирует рассеянные лучи света в тонкий пучок параллельных лучей и направляет их на объект. Он передвигается специальным винтом вверх — вниз, что позволяет установить оптимальное освещение препарата. Обычное положение конденсора самое верхнее. Светофильтры устраняют дифракцию света. Они располагаются в специальной откидной оправе, находящейся подирис-диафрагмой.Матовый светофильтр используется при рассеянном освещении, синей – при ярком свете.

Строение микроскопа.

  • Осветительная часть  состоит из подвижного зеркала, ирисдиафрагмы, конденсора и светофильтров (матового и синего). Зеркало служит для улавливания света и направления его на препарат (объект). Зеркало имеет две поверхности - плоскую и вогнутую. Плоская поверхность зеркала используется при ярком освещении, вогнутая - при слабом. Диафрагма состоит из системы металлических пластин, которые за счет движения рычага могут сходиться к центру или расходиться. Диафрагма находится под конденсором и служит для изменения ширины светового пучка. Конденсор (система линз) концентрирует рассеянные лучи света в тонкий пучок параллельных лучей и направляет их на объект. Он передвигается специальным винтом вверх — вниз, что позволяет установить оптимальное освещение препарата. Обычное положение конденсора самое верхнее. Светофильтры устраняют дифракцию света. Они располагаются в специальной откидной оправе, находящейся подирис-диафрагмой.Матовый светофильтр используется при рассеянном освещении, синей – при ярком свете.
Источники. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Микроскоп http://www.studfiles.ru/preview/5017420 /

Источники.

  • https://ru.wikipedia.org/wiki/ Микроскоп
  • http://www.studfiles.ru/preview/5017420 /


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!