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    《顯微鏡和望遠鏡》透鏡及其應用PPT教學課件下載

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    人教版八年級物理上冊《顯微鏡和望遠鏡》透鏡及其應用PPT教學課件下載,共32頁。

    顯微鏡

    一般的放大鏡,放大的倍數有限,要想看清楚動植物的細胞等非常小的物體,就要使用顯微鏡。

    顯微鏡鏡筒的兩端各有一組透鏡,每組透鏡的作用都相當于一個凸透鏡?拷劬Φ耐雇哥R叫做目鏡,靠近被觀察物體的凸透鏡叫做物鏡(圖5.5-1)。

    望遠鏡

    有一種望遠鏡是由兩組凸透鏡組成的?拷劬Φ慕凶瞿跨R,靠近被觀測物體的叫做物鏡(圖5.5-3)。

    物鏡的作用是使遠處的物體在焦點附近成實像,目鏡的作用相當于一個放大鏡,用來把這個像放大。

    望遠鏡物鏡的直徑比我們眼睛的瞳孔大得多,這樣它可以會聚更多的光,使得所成的像更加明亮。這一點在觀測天空中的暗星時非常重要,F代天文望遠鏡都力求把物鏡的口徑加大,以便觀測到更暗的星。

    探索宇宙

    第一位把望遠鏡指向天空的是意大利物理學家伽利略。1609年,伽利略用自制的望遠鏡觀察天體,以確鑿的證據支持了哥白尼的“日心說”。他還第一個觀察到了木星的衛星、太陽黑子和月球上的環形山。

    1846年,科學家根據牛頓發現的萬有引力定律,猜想天王星外還存在一顆未知的行星,并計算出了這顆行星的運動軌道。不久,人們用望遠鏡在預測的位置發現了這顆行星,它被命名為“海王星”。這一發現為萬有引力定律提供了有力的支持。

    1990年,科學家把“哈勃”太空望遠鏡送入太空,使人類觀測宇宙的能力空前提高。除光學望遠鏡外,人們還發明了其他觀測太空的儀器,如射電望遠鏡,這使得人類對宇宙的了解越來越深入。

    目前,人類觀測到的最遠的天體距離我們約130億光年。也就是說,如果有一束光以3x10°m/s的速度從這個天體發出,那么要經過約130億年才能到達地球。

    我們的宇宙中擁有上千億個星系,銀河系只是這上千億個星系中的一個。銀河系異常巨大,一束光穿越銀河系需要10萬年的時間。太陽不過是銀河系中幾千億顆恒星中的一員。太陽周圍有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星等行星繞它運行,地球在離太陽比較近的第三條軌道上。此外,還有若干其他天體繞太陽轉動。

    課堂講解

    知識點1:望遠鏡

    1.結構

    不同類型的望遠鏡,其結構不同。以開普勒望遠鏡為例,其結構如圖所示,用兩組透鏡分別作物鏡和目鏡。

    (1)物鏡:靠近被觀察物體的透鏡叫做物鏡,作物鏡的凸透鏡直徑一般比較大,焦距也比較大,它的作用是使遠處的物體在焦點附近成倒立、縮小的實像。

    (2)目鏡:靠近眼睛的透鏡叫做目鏡。作目鏡的凸透鏡直徑一般比較小,焦距也較小,其作用相當于一個放大鏡,把物鏡做成的像放大。

    特別警示  使用望遠鏡觀察物體時會感受到物體被放大了,這是因為視網膜上像的大小不是取決于物體的大小,而是取決于物體對我們眼睛的“視角”,物鏡的直徑一般比較大,焦距也長,可以會聚較多的光,使得所成的像更明亮。

    2.工作原理

    從物體射來的近似平行光線,經過物鏡后,在一倍焦距以外焦距點很近的地方形成一個倒立、縮小的實像,目鏡和物鏡的焦點是重合的,所以實像位于目鏡和它的焦點之間距焦點很近的地方,目鏡以實像為物體,形成放大的虛像,這樣,當我們對著目鏡觀察的時候進入我們眼睛的光線就好像是從虛像射來的。虛像的視角大于直接用眼睛觀察物體時的視角,因此從望遠鏡中看到物體使人覺得物體離自己近了,看得更清楚了。

    知識點2:顯微鏡

    1.結構:

    顯微鏡主要由物鏡、目鏡、載物臺、反光鏡等組成,如圖所示。

    (1)物鏡:靠近被觀察物體反射出的一組透鏡,作用相當于投影儀的鏡頭,成倒立、放大的實像,且物鏡的焦距較小。

    (2)目鏡:靠近眼睛的一組透鏡,作用相當于一個普通放大鏡,成正立、放大的虛像,且目鏡的焦距較大。

    (3)載物臺:承載被觀察的物體。

    (4)反光鏡:用來反射光線,增加光的強度,便于觀察物體。

    2.顯微鏡的工作原理

    (1)被觀察物體反射出的光經過物鏡后成一個放大的實像,道理就像投影儀的鏡頭成像一樣;目鏡的作用則像一個普通的放大鏡,把這個像再放大一次,經過兩次放大作用,我們就可以看到肉眼看不到的物體了。

    (2)具體成像過程如圖所示,物鏡離被觀察物體的距離稍大于物鏡的焦距,通過物鏡得到放大的實像,實像對于目鏡來說是物體,而實像位于目鏡的一倍焦距以內,這樣通過目鏡就得到放大的虛像,虛像的視角比眼睛直接看物體時的視角大得多,所以用顯微鏡可以看清非常小的物體。

    (3)人眼只能分辨相距0.1mm左右的兩個點,光學顯微鏡的放大率從幾十到上千,可使我們看清物體的萬分之一毫米左右的細微構造,大大提高了我們的觀察能力,但是要觀察物質更細微的構造,例如:晶體的結構、分子、原子等,光學顯微鏡就無能為力了,必須用放大率更高的電子顯微鏡。

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