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현미경. 발명과 생산의 역사

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현미경은 육안으로 보이지 않거나 잘 보이지 않는 물체 또는 구조적 세부 사항을 측정할 뿐만 아니라 확대된 이미지를 얻기 위해 설계된 장치입니다.

현미경
현대 실험실 현미경

망원경의 도움으로 우주 탐사가 시작된 거의 동시에 렌즈의 도움으로 소우주의 비밀을 밝히려는 첫 번째 시도가 이루어졌습니다.

작은 물체는 조명이 잘 되어 있더라도 우리에게 뚜렷한 이미지를 제공하기 위해 눈의 망막에 생성하는 해상도에 비해 너무 약하고 강렬하지 않은 광선을 눈으로 보내는 것으로 알려져 있습니다. 작은 물체의 이미지를 확대하는 가장 쉬운 방법은 돋보기로 관찰하는 것입니다. 돋보기는 손잡이에 삽입된 작은 초점 거리(보통 10cm 이하)가 있는 수렴 렌즈입니다.

돋보기로 관찰하면 다음과 같다. 물체 AB는 초점 거리 Of보다 작은 거리 OC에 유리에서 배치된 다음 광선 F의 교차점에 위치한 눈에 광선이 교차점 A1B1에서 오는 것처럼 보일 것입니다. 연속 광선으로 물체 AB의 가상의 직접 확대 이미지 A1B1을 얻습니다. 이 이미지가 완벽하게 구별되기 위해서는 거리 C1F가 관찰자가 가장 잘 볼 수 있는 거리와 같아야 합니다. A1B1 대 AB 또는 OC1 대 OC의 비율은 돋보기의 배율로 간주됩니다.

현미경
돋보기에서 광선의 과정

미세한 물체를 관찰하는 더 완벽한 도구는 간단한 현미경입니다. 이러한 장치가 언제 등장했는지 정확히 알 수 없습니다. 1646세기 초에 Middelburg의 안경 장인 Zacharias Jansen이 그러한 현미경을 여러 개 만들었습니다. XNUMX년에 출판된 A. Kircher의 연구에는 그가 "벼룩 유리"라고 불렀던 가장 단순한 현미경에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 그것은 대상 테이블이 고정된 구리 베이스에 내장된 돋보기로 구성되어 문제의 대상을 배치하는 역할을 했습니다. 바닥에는 평평하거나 오목한 거울이 있어 태양 광선을 물체에 반사시켜 아래에서 조명을 비춥니다. 이미지가 뚜렷하고 선명해질 때까지 돋보기를 대물대에 나사로 옮겼습니다.

현미경
간단한 얀센 현미경

최초의 뛰어난 발견은 간단한 현미경의 도움으로 이루어졌습니다. 1세기 중반에 네덜란드의 박물학자 Anthony van Leeuwenhoek는 눈부신 성공을 거두었습니다. 수년 동안 Leeuwenhoek는 작은(때로는 직경이 400mm 미만인) 양면 볼록 렌즈를 제조하는 데 자신을 완벽하게 했습니다. 이 렌즈는 작은 유리 공으로 만들어졌습니다. 그런 다음이 유리 볼을 원시 연삭 기계에서 연마했습니다. 평생 동안 Leeuwenhoek는 적어도 300개의 그러한 현미경을 만들었습니다. 그 중 하나는 위트레흐트의 대학 박물관에 보관되어 있으며 XNUMX세기에 큰 성공을 거둔 XNUMX배 이상의 배율을 제공합니다.

현미경
Leeuwenhoek의 현미경

명확한 계획 없이 Leeuwenhoek는 손에 잡히는 모든 것을 탐구했고, 우주의 갈릴레오처럼 하나의 위대한 발견을 했습니다. 동물 연구에서 처음으로 현미경을 사용한 그는 미시 세계의 진정한 발견자였습니다. 따라서 Leeuwenhoek는 혈관에서 혈액의 움직임을 관찰하고 적혈구를 발견한 최초의 사람이었습니다. 그는 곤충의 눈이 인간의 눈과 완전히 다르며 다면체 구조를 가지고 있음을 발견했습니다. 그는 근육의 가로 줄무늬, 치과 물질의 세관, 수정체의 섬유, 피부의 비늘 등을 발견했습니다. 더 중요한 것은 Leeuwenhoek가 이전에는 존재조차 하지 않았던 광대한 미생물 세계를 발견했다는 것입니다. 그는 히드라의 발아와 여러 형태의 섬모를 설명했습니다. 마침내 그는 인간과 동물의 정액에서 정자를 발견하고 거대 유기체의 발달도 미세한 크기에서 시작된다는 것을 보여주었습니다.

XNUMX세기 초에 두 개의 렌즈로 구성된 복합 현미경이 등장했습니다. 이러한 복합 현미경의 발명가는 정확히 알려져 있지 않지만 많은 사실에 따르면 그가 런던에 살고 영국 왕 제임스 XNUMX세를 섬기던 네덜란드인 Cornelius Drebel이었습니다. 복합 현미경에는 두 개의 안경이 있었습니다. 렌즈 - 피사체를 향하고 다른 - 접안 렌즈 - 관찰자의 눈을 향합니다. 첫 번째 현미경에서는 양면이 볼록한 유리가 대물렌즈 역할을 하여 실제의 확대되었지만 역상 이미지를 제공했습니다. 이 이미지는 돋보기 역할을 하는 접안렌즈를 사용하여 검사했지만 이 돋보기는 대상 자체가 아니라 이미지를 확대하는 역할을 했습니다.

주 초점 F보다 렌즈에서 약간 떨어진 곳에 위치한 물체 AB는 초점 거리의 두 배 이상에 있는 실제의 반전된 확대된 이미지 ab를 반대편에 제공했습니다. 안경 M과 N은 이미지 ab가 접안 렌즈 N과 주 초점 F1 사이에 있도록 서로 거리를 두고 있습니다. E에 배치된 눈은 돋보기 역할을 하고 이미지 ab를 가상의 훨씬 더 확대된 a1b1로 대체하는 접안렌즈를 통해 이미지를 봅니다. 이 두 번째 이미지는 첫 번째 이미지와 관련하여 직접적이지만 주제와 관련하여 반대입니다.

현미경
복합현미경의 구조(확대하려면 클릭)

이 현미경 구성표 외에도 다른 것이 가능합니다. 그건 그렇고, 망원경의 창시자인 갈릴레오는 1610년에 매우 확장된 상태에서 관찰 범위가 작은 물체를 크게 확대할 수 있다는 것을 발견했습니다. 그는 포지티브 및 네거티브 렌즈로 구성된 현미경의 발명가로 간주 될 수 있습니다. 1663년에 Drebel 현미경은 영국 물리학자 Robert Hooke에 의해 개선되었으며, 그는 집합체라고 하는 세 번째 렌즈를 도입했습니다.

현미경
훅의 현미경

이 유형의 현미경은 큰 인기를 얻었고 XNUMX세기 후반과 XNUMX세기 전반의 대부분의 현미경은 이 계획에 따라 제작되었습니다.

저자: Ryzhov K.V.

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지구온난화로 인한 재앙은 없을 것이다 20.03.2012

버뮤다와 바하마 해안의 암석을 연구하면서 컬럼비아 대학의 과학자인 Maureen Raimo와 Jerry Mitrovica는 얼음이 녹고 그에 따른 해수면 상승과 관련된 현재 지구 온난화의 위험 중 하나를 상당히 과소평가했습니다.

현재 해수면이 꾸준히 상승하고 있다는 것은 잘 알려져 있습니다. 1880년 이래로 21센티미터 성장했으며 오늘날에는 2,5년마다 약 2100센티미터씩 늘어납니다. 그러나 400년까지 어떤 일이 주로 일어날지 아무도 모릅니다. 지금까지 이 점수에 대해 다양한 수치가 언급되었으며 때로는 단순히 치명적이었습니다. 버뮤다와 바하마의 해안 절벽은 주로 21만 년 전에 일어난 매우 강력한 지구 온난화의 흔적이 각인되어 있어 흥미롭습니다. 현재 해수면보다 1999m 높은 곳에 퇴적암층이 있다. 이를 통해 XNUMX년 극지방의 얼음이 녹으면서 당시 바다가 솟구칠 정도의 엄청난 높이였다는 결론이 나왔다.

Reimo와 Mitrovica는 이 스크립트를 수정했습니다. 그들은 얼음이 쌓이는 지각판이 그 무게로 가라앉고 가장자리를 따라 각각 상승하고 이 가장자리에 위치한 섬이 그들과 함께 상승한다고 주장합니다. 온난화 중에 얼음이 녹고 하중이 더 이상 판을 누르지 않고 제자리로 돌아가고 자란 섬이 다시 가라 앉습니다. 바하마와 버뮤다는 바로 극지방에 쌓인 얼음으로 인해 판의 상승과 하강이 일어나는 곳입니다. 이 효과를 감안할 때 기후 학자들은 실제로 400 년 전에 해수면이 20이 아니라 13-16 미터 상승한 것으로 계산했습니다.

이번 개정안은 시사하는 바가 큽니다. Raimo와 Mitrovica의 계산에 따르면, 이러한 상승은 이 미친 온난화 동안 그린란드와 서부 남극 대륙의 녹는 얼음에 의해 주요 물 기여가 이루어졌으며 얼음이 XNUMX배 더 많은 동남극 대륙이 기여했음을 의미합니다. , 매우 미미한 것으로 밝혀졌습니다.

과학자들은 서부 남극과 그린란드가 기후 변화에 얼마나 민감한지 잘 알고 있지만 동부 남극에 대해서는 거의 알지 못하기 때문에 예측이 많이 다릅니다. 이제 우리는 동남극의 얼음이 현재의 지구 온난화에 참여하지 않을 것이라고 안전하게 말할 수 있습니다. 이는 가장 재앙적인 시나리오가 폐기될 수 있음을 의미합니다. 물론 세기말의 해수면 상승은 해안 도시의 주민들에게 낙원처럼 보이지 않을 것이지만, 물의 아마겟돈도 기대되어서는 안 됩니다.

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