光路图是谁发明的(光路图画法)

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显微镜成像原理及其光路图

显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。

因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放大率为仪器的放大率。显微镜观察物体时通常视角甚小,因此视角之比可用其正切之比代替。

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光学部分构造:

(1)目镜:装在镜筒的上端,通常备有2-3个,上面刻有5×、10×或15×符号以表示其放大倍数,一般装的是10×的目镜。

(2)物镜:装在镜筒下端的旋转器上,一般有3-4个物镜,其中最短的刻有“10×”符号的为低倍镜,较长的刻有“40×”符号的为高倍镜,最长的刻有“100×”符号的为油镜,此外,在高倍镜和油镜上还常加有一圈不同颜色的线,以示区别。

显微镜的放大倍数是物镜的放大倍数与目镜的放大倍数的乘积,如物镜为10×,目镜为10×,其放大倍数就为10×10=100。

显微镜目镜长度与放大倍数呈负相关,物镜长度与放大倍数呈正相关。即目镜长度越长,放大倍数越低;物镜长度越长,放大倍数越高。

参考资料来源:百度百科-光学显微镜

参考资料来源:百度百科-显微镜

请告诉我伽利略结构望远镜的原理,最好有光路图。

伽利略发明的望远镜在人类认识自然的历史中占有重要地位。它由一个凹透镜(目镜)和一个凸透镜(物镜)构成。其优点是结构简单,能直接成正像。

最简单的伽利略望远镜由一块凸透镜及一块凹透镜组成,凸透镜做物镜,凹透镜做目镜。物镜的第二焦点与目镜的第一焦点重合。远处物体射来的一束平行光进入物镜后应该会聚在第二焦点附近,因凹透镜插在光路中,且离开物镜第二焦点的距离为凹透镜的焦距,所以光线经凹透镜后成像在无穷远处,通过目镜观察到一个正立的虚像,如图所示。

开普勒望远镜的光路图,以及原理.

开普勒式望远镜,折射式望远镜的一种.物镜组也为凸透镜形式,但目镜组是凸透镜形式.这种望远镜成像是上下左右颠倒的,但视场可以设计的较大,最早由德国科学家开普勒(johannes kepler)于1611年发明.为了成正立的像,采...

显微镜和望远镜的光路图

1、显微镜的光路图为:

2、望远镜的光路图有两种

(1)开普勒望远镜光路图

(2)伽利略望远镜光路图

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1、显微镜的光学原理:

光学显微镜主要由目镜、物镜、载物台和反光镜组成。目镜和物镜都是凸透镜,焦距不同。物镜的凸透镜焦距小于目镜的凸透镜的焦距。物镜相当于投影仪的镜头,物体通过物镜成倒立、放大的实像。目镜相当于普通的放大镜,该实像又通过目镜成正立、放大的虚像。经显微镜到人眼的物体都成倒立

2、望远镜的光学原理

(1)开普勒式望远镜

开普勒式望远镜是指物镜为凸透镜,目镜也是凸透镜的是一种折射式望远镜。两凸透镜之间左侧为实像,可方便的安装分划板,并且各种性能优良,所以目前军用望远镜,小型天文望远镜等专业级的望远镜都采用此种结构。但这种结构成像是倒立的,所以要在中间增加正像系统。

正像系统分为两类:棱镜正像系统和透镜正像系统。我们常见的前宽后窄的典型双筒望远镜既采用了双直角棱镜正像系统。这种系统的优点是在正像的同时将光轴两次折叠,从而大大减小了望远镜的体积和重量。

(2)伽利略望远镜

伽利略望远镜是指物镜是凸透镜,而目镜是凹透镜的望远镜。

光线经过物镜折射所成的实像在目镜的后方(靠近人目的后方)焦点上,这像对目镜是一个虚像,因此经它折射后成一放大的正立虚像。伽利略望远镜的放大率等于物镜焦距与目镜焦距的比值。其优点是镜筒短而能成正像,但它的视野比较小。

伽利略发明的望远镜在人类认识自然的历史中占有重要地位。它由一个凹透镜(目镜)和一个凸透镜(物镜)构成。其优点是结构简单,能直接成正像。

伽利略望远镜成像原理及光路图

伽利略望远镜(Galileo telescope)是指物镜是会聚透镜,而目镜是发散透镜的望远镜。

光线经过物镜折射所成的实像在目镜的后方(靠近人目的后方)焦点上,这像对目镜是一个虚像,因此经它折射后成一放大的正立虚像。伽利略望远镜的放大率等于物镜焦距与目镜焦距的比值。其优点是镜筒短而能成正像,但它的视野比较小。

把两个放大倍数不高的伽利略望远镜并列一起、中间用一个螺栓钮可以同时调节其清晰程度的装置,称为“观剧镜”;因携带方便,常用以观看表演等。

伽利略发明的望远镜在人类认识自然的历史中占有重要地位。它由一个凹透镜(目镜)和一个凸透镜(物镜)构成。其优点是结构简单,能直接成正像。

光路图:

扩展资料

伽利略望远镜的作用:

伽利略把望远镜首先对准的是月亮,他第一次发现月球并不是个完美的天体,表面是高低不平,坑坑洼洼的;第一次知道原来月球和各大行星都不发光,我们能够看见它们,是因为太阳照亮了它们;第一次知道原来天上的银河并不是一条发光的河流,里面其实有无数颗星星在对我们眨眼睛;第一次发现原来木星身边也有卫星在围着它转;第一次发现原来金星不是一个圆点,而是有着与月相一样的位相变化,有时呈现满月那样的圆面,有时则如一弯新月那样等等。

伽利略这些重大的天文发现轰动了当时的整个欧洲,有力地支持了哥白尼的日心说,彻底推翻了托勒密的地心说和亚里斯多德的自然观,开创了以系统观察和实验为基础的近代科学,开辟了天文学的新时代。

参考资料来源:百度百科-伽利略望远镜

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