Microscopio
miércoles, 27 de agosto de 2014
Microscopio
Ya so mencionó con anterioridad a ta lupa o lente de aumento
con la que se pueden ver imágenes con cierto grado de ampli-
ficación. Hay una combinación de lentes convergentes con la
-cual se pueden observa; cuerpos muy pequeños con amplia-
ciones de 100 o 200 veces.
Funcionamiento del microscopio compuesto
El microscopio compuesto es uno de los aparatos que permite
amplificar imágenes; sus panes principales están ilustradas en
la ligua 1.21. El sistema Optico eslá formado por dos lentes
convergentes.
Se llama objetivo a la lente que so pono cerca del objeto que
se va a oxamlnar. Ésta da una imagen real y amplificada de di-
cho objoto. Al hacer la observación so enfoca la lente ocular de
modo que se formo una imagen virtual, aún más amplificada,
la cual va a dar a la rolina del observador bajo un ángulo más
grande que el ángulo on ol cual So vería el objeto a simple vista.
Recuerda que las imágenes virtuales son las que 1ú ves y que
no se pueden recibir en una pantalla, como las imágenes roates
las cuales se pueden formar con espoj03 cóncavos y con lomes
convorgentes.
Ditorontos tipos de microscopio
El aparato descrito se llama microscopio compuesto porque es-
tá constituido por dos lentes (objetivo y ocular), a diferencia del
microscopio simple que sólo tiene una lente (lupa o lonte de
aumento).
Si en el laboratorio do tu escuela hay un microscopio com-
puesto, doborás tomar las debidas precauciones para conocer
las partes de que ostá constituido y La manera de manejarlo y
hacer observaciones.
Poder separador de los instnjmentos do óptica
Con un lápiz bien afilado marca on un papol blanco dos pe-
quonos puntos lo más cercanos posiblo, sin quo queden unidos
uno con el otro. Si ahora los observas con una lente de aumento
notarás una gran separación entre ellos. La posibilidad dd ofo
o de un microscopio de ver como si estuvieran separados dos
puntos muy cercanos se Dama poder separador También so lo
conoco como poder do resolución
El ojo humano puedo distinguir como separados dos punios
que so encuentran a 0.1 mm de distancia cuando el o)o está a
una distancia de 25 cm de ellos.
Precisamente el propósito de los miaoscopios es distinguir
la forma de cuerpos sumamente pequeños, y por eso interesa
lograr grandes aumentos y gran poder separador.
Sin embargo, hay ciertos fenómenos ópticos quo ponen un
límilo imposible do superar al aumento, y por consiguionlo al
Ya so mencionó con anterioridad a ta lupa o lente de aumento
con la que se pueden ver imágenes con cierto grado de ampli-
ficación. Hay una combinación de lentes convergentes con la
-cual se pueden observa; cuerpos muy pequeños con amplia-
ciones de 100 o 200 veces.
Funcionamiento del microscopio compuesto
El microscopio compuesto es uno de los aparatos que permite
amplificar imágenes; sus panes principales están ilustradas en
la ligua 1.21. El sistema Optico eslá formado por dos lentes
convergentes.
Se llama objetivo a la lente que so pono cerca del objeto que
se va a oxamlnar. Ésta da una imagen real y amplificada de di-
cho objoto. Al hacer la observación so enfoca la lente ocular de
modo que se formo una imagen virtual, aún más amplificada,
la cual va a dar a la rolina del observador bajo un ángulo más
grande que el ángulo on ol cual So vería el objeto a simple vista.
Recuerda que las imágenes virtuales son las que 1ú ves y que
no se pueden recibir en una pantalla, como las imágenes roates
las cuales se pueden formar con espoj03 cóncavos y con lomes
convorgentes.
Ditorontos tipos de microscopio
El aparato descrito se llama microscopio compuesto porque es-
tá constituido por dos lentes (objetivo y ocular), a diferencia del
microscopio simple que sólo tiene una lente (lupa o lonte de
aumento).
Si en el laboratorio do tu escuela hay un microscopio com-
puesto, doborás tomar las debidas precauciones para conocer
las partes de que ostá constituido y La manera de manejarlo y
hacer observaciones.
Poder separador de los instnjmentos do óptica
Con un lápiz bien afilado marca on un papol blanco dos pe-
quonos puntos lo más cercanos posiblo, sin quo queden unidos
uno con el otro. Si ahora los observas con una lente de aumento
notarás una gran separación entre ellos. La posibilidad dd ofo
o de un microscopio de ver como si estuvieran separados dos
puntos muy cercanos se Dama poder separador También so lo
conoco como poder do resolución
El ojo humano puedo distinguir como separados dos punios
que so encuentran a 0.1 mm de distancia cuando el o)o está a
una distancia de 25 cm de ellos.
Precisamente el propósito de los miaoscopios es distinguir
la forma de cuerpos sumamente pequeños, y por eso interesa
lograr grandes aumentos y gran poder separador.
Sin embargo, hay ciertos fenómenos ópticos quo ponen un
límilo imposible do superar al aumento, y por consiguionlo al
Figura 1.21. Marcha de la luz en el microscopio com-
puesto.
Figura 1.22. Microscopio electrónico magnético. Las
tres partes centrales de la figura que se designan len-
tes son bobinas por las cuales se hacen pasar corrien-
tes que producen campos magnéticos en su interior.
poder separador quo se puedo obtener con el microscopio
compuesto.
Microscopio electrónico
Este aparato bone cierta similitud con el microscopio óptico, pero
no funciona con rayos luminosos, sino con haces de electrones.
Antes de exponer de manera general el funcionamiento del
microscopio electrónico, es necesario dar algunos detalles adi-
cionales relativos al microscopio óptico. Se trata del condensa-
dor, que es un espejo o lente que reconcentra rayos luminosos
sobre el objeto que se observa, mandándolos por debajo del
portaobjeto. Ademas, es muy frecuente adaptar una cámara fo-
tográfica en d ocular para obtener un registro permanente de lo
observado.
Puede describirse la operación del microscopio óptico de otra
manera (equivalente a la anterior): la luz del condensador ilu-
mina al objeto, pasa por el objotivo y forma una primora imagen
Esa luz sigue avanzando, pasa por el ocular y va a dar una ima-
gen on la película fotográfica.
La figura 1.22 es un esquema do las partes osencialos do un
microscopio electrónico magnético En el extremo inferior hay
un tubo que dispara un haz do electrones hacia el eje del mi-
croscopio. Una lento magnótlca os una bobina quo forma en su
interior un campo magnético y produce un efecto semejanto al
de una lente convergento: esta desvia la luz hacia el eje del mi-
croscopio óptico y la lento magnótlca desvia el haz de olectroncs
hacia el eje del microscopio electrónico
Los objetos que se observan están siempre en láminas muy
delgadas, las que son atravesadas por el haz de electrones. En
el microscopio óptico la luz que viene del condensador y atra-
viesa el objeto y ol cubroobjotos pasa con diversas intensidades
según la naturaleza del objeto que se observa. En la misma
forma, el haz de electrones que atraviesa ese objeto, tiene re-
giones de arfáronlos intensidades La lente del objetivo le pro-
duce una primera amplificación, y la última lente magnética pro-
yecta esa imagen nuevamente amplificada sobre una película
fotográfica.
Las figuras 1.23 y 1.24 muestran objetos que están fuera del
alcance de los microscopios ópticos. Como puedes deducir
fácilmente, el poder separador o poder do resolución del micros
copio electrónico es muy supoiior al dol microscopio óptico.
Figura 1.23. Fotomicrografía de un glóbulo rojo y de
grupos de plaquetas aumentados 11 000 veces con
un microscopio electrónico.
Figura 1.24. Virus de una enfermedad contagiosa del
ganado, de donde se obtiene vacuna para la viruela.
Micrograffa electrónica con aumento de 50 000 veces.
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