조명에 초점을 맞추기 위해 독서 현미경을 사용할 때 먼저해야 할 일은 무엇입니까?
현미경으로 빛을 읽는 것은 현미경을 사용할 때 중요한 단계입니다. 일부 학생들은 필요에 따라 낮은 배율 미러를 사용하는 대신 빛 구멍을 마주하기 위해 객관적인 렌즈를 무작위로 회전시킵니다. 나는 한 손을 사용하여 거울을 돌리는 것을 좋아합니다. 따라서 학생들을 안내 할 때 교사는 조명에 대한 저 배율의 사용을 강조해야합니다. 빛이 강할 때 작은 조리개와 평평한 거울이 사용되는 반면 빛이 약하면 큰 조리개와 오목한 거울이 사용됩니다. 반사 미러는 균일하고 밝은 원형 시야가 보일 때까지 양손으로 회전해야합니다. 빛을 정렬 한 후에는 미시장을 자연스럽게 움직이지 않아 빛이 반사기를 통해 통과 구멍에 정확하게 들어가는 것을 방지하지 마십시오.
조리개라고 불리는 셔터 상단에 다양한 크기의 원형 구멍이 있습니다. 다른 조리개를 빛의 구멍과 정렬함으로써 빛의 강도를 조정할 수 있습니다. 시편은 일반적으로 쉽게 관찰 할 수 있도록 광 구멍의 중앙에 있습니다.
배율의 의미는 대물 렌즈의 배율을 곱한 접안 렌즈의 배율을 말합니다. 눈에 가장 가까운 것을 접안 렌즈라고합니다. 접안 렌즈 대물 렌즈의 길이는 배율 계수와 관련이 없습니다. 대물 렌즈와 유리 슬라이드 사이의 거리는 확대 계수와 관련이 없습니다. 배율이 클수록 시야의 세포 수가 적습니다. 배율은 시야의 밝기와 관련이 아니라 반사 미러 및 음영 미러와 관련이 있습니다.
접안 렌즈를 움직이면 먼지가 움직이면 먼지가 접안 렌즈에 들어갑니다. 대물 렌즈를 움직이면 먼지가 움직이면 먼지가 대물 렌즈에 있습니다. 먼지가 움직이면 슬라이드를 움직이면 먼지가 슬라이드에 있습니다. 다른 두 사람을 계속 유지하고 다른 하나를 알 수 있도록 이동하십시오.
첫 번째 낮은 배율 미러, 그리고 높은 배율 미러.
유니티 : 모두 세포막, 세포질, 리보솜 및 핵산이 있습니다. 모든 세포 유기체는 DNA와 RNA를 가지고 있고, 유전자 물질은 DNA이다.
분화 : 필수 차이는 원핵 생물이 핵막에 랩핑 된 형성된 핵이 없다는 것입니다.






