प्रकाशिकी
यौगिक सूक्ष्मदर्शी (कोणीय)
एक छोटी फोकस दूरी वाला ऑब्जेक्टिव और आईपीस मिलकर छोटी नज़दीकी वस्तुओं के लिए बड़ा कोणीय आवर्धन देते हैं।
यौगिक सूक्ष्मदर्शी (कोणीय) — इंटरैक्टिव प्रकाशिकी सिमुलेशन। एक छोटी फोकस दूरी वाला ऑब्जेक्टिव और आईपीस मिलकर छोटी नज़दीकी वस्तुओं के लिए बड़ा कोणीय आवर्धन देते हैं। लाइव SI मापों और निर्देशित ट्यूटोरियल के साथ मुफ्त ब्राउज़र-आधारित वर्चुअल फिजिक्स लैब।
द्विलेंस सूक्ष्मदर्शी
एक छोटी फोकस दूरी वाला उद्देश्य लेंस और नेत्रिका मिलकर निकट की छोटी वस्तुओं के लिए बड़ा कोणीय आवर्धन उत्पन्न करते हैं।
उद्देश्य लेंस नेत्रिका की फोकस दूरी के ठीक अंदर एक बढ़ा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है; फिर नेत्रिका उस प्रतिबिंब पर एक आवर्धक की तरह काम करती है। कुल कोणीय आवर्धन लगभग उद्देश्य के अनुप्रस्थ आवर्धन और नेत्रिका की आवर्धन शक्ति का गुणनफल है — जैविक कार्य के लिए सामान्यतः सैकड़ों गुना।
- M = M_obj × M_eye
- कोणीय आवर्धन
जाँच संक्षिप्त
प्रयोगशाला खोलने से पहले प्रश्न की योजना बनाएं
यह संक्षिप्त विवरण प्रीरेंडर किए गए पेज जैसा है: मुख्य प्रश्न, प्रतिस्पर्धी पूर्वानुमान, चरों की भूमिकाएँ, लागू नियम, सेटअप तथा विश्लेषण और विस्तार के संकेत इसी क्रम में दिखाई देते हैं।
ड्राइविंग प्रश्न
एक मिश्रित माइक्रोस्कोप नमूने के करीब एक short-focal-length ऑब्जेक्टिव लेंस का उपयोग करता है, उसके बाद एक ऐपिस का उपयोग करता है। क्या अनुक्रम में दो लेंसों का उपयोग करने से अकेले लेंस की तुलना में बहुत अधिक आवर्धन प्राप्त होता है?
तौलने की भविष्यवाणी
- हाँ - दो मध्यम आवर्धन को श्रृंखलाबद्ध करने से वे एक साथ कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे एकल लेंस की तुलना में बहुत अधिक समग्र आवर्धन मिलता है।
- नहीं - दो लेंसों का उपयोग करने से एक लेंस की सीमा से अधिक आवर्धन नहीं बढ़ता है।
- आवर्धन केवल नेत्रिका पर निर्भर करता है, उद्देश्य पर नहीं।
परिवर्तनशील भूमिकाएँ
आपने क्या सेट किया:
- उद्देश्य से नमूना दूरी (cm)
आप क्या मापते हैं:
- उद्देश्य की छवि दूरी (cm)
- सिस्टम आवर्धन एम
जाँच कैसे चलती है
- compound-microscope प्रीसेट खोलें और रीसेट दबाएँ। उद्देश्य में f = 6 सेमी है; ऐपिस में f = 8 सेमी है, जिसे 22 सेमी द्वारा अलग किया गया है।
- उद्देश्य के image-distance और system-magnification रीडआउट सक्षम करें।
- प्रत्येक परीक्षण के लिए उद्देश्य से नमूने की दूरी निर्धारित करें और उद्देश्य की छवि दूरी और समग्र सिस्टम आवर्धन को रिकॉर्ड करें।
शासक समीकरण
दो-चरण माइक्रोस्कोप आवर्धन — M = m₁·m₂·…
एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी का समग्र आवर्धन उद्देश्य के आवर्धन (नमूने की इमेजिंग) और ऐपिस के आवर्धन (re-imaging वह मध्यवर्ती छवि) का उत्पाद है: M = m_objective × m_आईपीस।
मुद्रण योग्य वर्कशीट छात्रों से क्या काम करने के लिए कहती है
- एक परीक्षण के लिए, 1/f₁ = 1/d_o1 + 1/d_i1 (f₁ = 6 सेमी) से उद्देश्य की छवि दूरी d_i1 की गणना करें, फिर ऐपीस की ऑब्जेक्ट दूरी d_o2 = 22 − d_i1, फिर 1/f₂ = 1/d_o2 + 1/d_i2 (f₂ = 8 सेमी) से इसकी छवि दूरी d_i2 निकालें। अंततः M = (−d_i1/d_o1)·(−d_i2/d_o2)। तालिका से M की तुलना करें।
- इस प्रीसेट की डिफ़ॉल्ट नमूना दूरी (12 सेमी) M = 4 देती है। श्रृंखला गणना का उपयोग करके समझाएं कि कैसे एक मामूली वस्तुनिष्ठ आवर्धन एक मामूली ऐपिस आवर्धन के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी समग्र संख्या में बदल जाता है।
जहाँ यह प्रयोगशाला से परे दिखाई देता है
- उद्देश्य की फोकल लंबाई के ठीक बाहर रखा गया एक नमूना (जैसा कि इस प्रयोग में है) एक बड़ा first-stage आवर्धन उत्पन्न करता है। बताएं कि इस प्रभाव को अधिकतम करने के लिए माइक्रोस्कोप के उद्देश्यों को बहुत कम फोकल लंबाई (वास्तविक उपकरणों में कुछ मिमी) के साथ क्यों डिज़ाइन किया गया है।
- यौगिक सूक्ष्मदर्शी अनिश्चित काल तक आवर्धन नहीं कर सकते - एक निश्चित बिंदु से परे, आगे आवर्धन केवल नए विवरण प्रकट किए बिना धुंधलापन को बढ़ाता है, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य (विवर्तन) द्वारा सीमित होता है। केवल अधिक लेंस चरण जोड़ने से इस मूलभूत सीमा का समाधान क्यों नहीं हो सकता?
- AP Physics 2 — Unit 13: Geometric Optics
- General High School Physics — Light & optics
- NGSS High School Physics — Wave properties
- द्विलेंस सूक्ष्मदर्शी में आपका स्वागत है
- वस्तु चुनें
- चलाएँ दबाएँ
- उद्देश्य और नेत्रिका
- निरीक्षक खोलें
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