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發布時間:2020-12-22 07:53  





詹森臺顯微鏡直到現在,科學便可以朝著一個新的方向飛速前進
從詹森的臺顯微鏡直到現在,顯微鏡的發展已經過去了接近半個千年。起初的顯微鏡只是們的玩具,但當微觀世界的大門打開,科學便可以朝著一個新的方向飛速前進。電子顯微鏡的出現更是打破了可見光的桎梏,把人類引入了粒子的世界——現代科學的基石之一。我們有理由相信,顯微鏡的發展不會停止。科技的發展,足以讓人觀察到的“基本粒子”和其中的宇宙。 由于水平有限,本文難免出現事實性錯誤。歡迎廣大讀者在評論區批評指正,也歡迎對相關方面有興趣的同志與小編一起探討,感謝閱讀!
現代電子顯微鏡放大倍數
現代顯微鏡放大倍數。 現在的光學顯微鏡,就是那種經典傳統看細菌的望遠鏡,放大倍數只能達到1600~2000倍,不要說看原子,就是毒也無法看到。因為光學望遠鏡的分辨率只有200~300nm,一般病毒大小在幾十到100nm之間;而原子尺寸在0.1nm,就更看不到了。 現代電子顯微鏡放大倍數在300萬倍左右,是光學望遠鏡的約1500倍,分辨率約0.2nm,因此勉強可以看到原子大致的樣子,但只是一個的較為模糊的圖像,看得并不很清楚。原子放大了300萬倍有多大呢?10^-10/3000000=0.0003m,就是0.3毫米,這個原子圖像在人眼視界里還是看不見的,通過顯示器放大,才能夠看到原子的大致樣子。

電子顯微鏡的誕生人們對光的認識也在不斷深化
電子顯微鏡的誕生 人們對光的認識也在不斷深化。1864年,麥克斯韋把全部電磁現象歸結為一組數學方程,推論出自然界存在電磁波,指出光只是波長在一個很小范圍內的特殊的電磁波。 顯微鏡的演化史,先有放大鏡才有了顯微鏡,清晰的看微觀生物世界 1878年人們認識到,光學顯微鏡的分辨率在理論上是有限度的。科學家知道,為了提高分辨率,必須采用波長更短的“輻射”來照射樣品。1905年,26歲的愛因斯坦發表了題為《關于光的產生和轉化的一個啟發性觀點》的,揭示了光子的波粒二象性。1921年,愛因斯坦獲得諾貝爾物理學獎,就是因為這篇的成就。1923年夏天,32歲的德布羅意提出,一切實物粒子都具有波動性;1924年,他給出物質波波長的計算公式,實物粒子動量越大,它的波長就越短。德布羅意獲得1929年諾貝爾物理學獎。
