वीडियो: प्रकाश बनाम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा आवर्धन के किस स्तर को प्राप्त किया जा सकता है?
2024 लेखक: Miles Stephen | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-15 23:36
एक स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है हासिल कुंडलाकार डार्क-फील्ड इमेजिंग मोड में 50 बजे से बेहतर रिज़ॉल्यूशन तथा लगभग 10,000, 000 × तक का आवर्धन जबकि अधिकांश प्रकाश सूक्ष्मदर्शी विवर्तन द्वारा लगभग 200 एनएम संकल्प तक सीमित हैं तथा 2000 × से नीचे उपयोगी आवर्धन।
इसे ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रॉन और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बीच आवर्धन और संकल्प में क्या अंतर है?
अगर हम एक के नीचे देखते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी उच्चतम पर बढ़ाई , वे कैन बीच अंतर करना ऐसी वस्तुएँ जो एक माइक्रोमीटर से कम हों (एक हज़ारवां) का एक मिलीमीटर) अलग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बहुत अधिक है सुलझाने की शक्ति - सबसे शक्तिशाली हमें अनुमति देते हैं अंतर करना व्यक्तिगत परमाणु।
इसके बाद, प्रश्न यह है कि अधिकतम आवर्धन क्या है जो आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? प्रण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सीमा लगभग 0.2nm है, ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बढ़ाई एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर सकते हैं प्रदान लगभग 1, 000, 000x है।
इसके अलावा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या प्रकाश माइक्रोस्कोप में उच्च आवर्धन क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक होता है ऑप्टिकल की तुलना में आवर्धन शक्ति माइक्रोस्कोप कम तरंग दैर्ध्य के उपयोग के कारण इलेक्ट्रॉनों . वो अनुमति देते हैं आवर्धन ऑप्टिकल होने पर एक नमूने के आकार का दस लाख गुना तक माइक्रोस्कोप हासिल कर सकते हैं बढ़ाई नहीं का ग्रेटर 1000x से अधिक।
प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सर्वोत्तम विभेदन शक्ति कौन सी है?
तेल विसर्जन उद्देश्य अधिकतम सैद्धांतिक देता है सुलझाने की शक्ति का माइक्रोस्कोप , 1.25 का संख्यात्मक एपर्चर और नीला-हरा रोशनी लगभग 0.2Μm है। उज्ज्वल क्षेत्र सूक्ष्मदर्शी कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच लगभग 0.2 m अलग (एक बहुत छोटे जीवाणु के समान आकार) के बीच अंतर करना।
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प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कहाँ किया जाता है ?
प्रकाश सूक्ष्मदर्शी व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से जीव विज्ञान के क्षेत्र में। माइक्रोस्कोप के बुनियादी हिस्सों में नमूना रखने के लिए एक चरण, एक प्रकाश स्रोत और प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका और लेंस की एक श्रृंखला शामिल है।
हमारे वायुमंडल द्वारा किस प्रकार के प्रकाश को अवरुद्ध किया जाता है?
क्योंकि हमारे पास एक ऐसा वातावरण है जो कई प्रकार के विकिरणों को रोकता है जबकि अन्य प्रकार के विकिरणों को बाहर निकलने देता है। सौभाग्य से पृथ्वी पर जीवन के लिए, हमारा वातावरण एक्स-रे, गामा किरणों और अधिकांश पराबैंगनी किरणों जैसे हानिकारक, उच्च ऊर्जा विकिरण को रोकता है।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है?
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्मजीवों, कोशिकाओं, बड़े अणुओं, बायोप्सी नमूनों, धातुओं और क्रिस्टल सहित जैविक और अकार्बनिक नमूनों की एक विस्तृत श्रृंखला की संरचना की जांच के लिए किया जाता है। औद्योगिक रूप से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अक्सर गुणवत्ता नियंत्रण और विफलता विश्लेषण के लिए किया जाता है
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के क्या लाभ हैं?
ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के कुछ फायदे हैं: सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनके पास उच्च संकल्प है और इसलिए वे उच्च आवर्धन (2 मिलियन गुना तक) में भी सक्षम हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी केवल 1000-2000 बार तक उपयोगी आवर्धन दिखा सकते हैं
जीवित कोशिकाओं और ऊतकों का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जा सकता है?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जीवित कोशिकाओं को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके नहीं देखा जा सकता है क्योंकि नमूने एक निर्वात में रखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं: ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (टीईएम) का उपयोग पतली स्लाइस या कोशिकाओं या ऊतकों के वर्गों की जांच के लिए किया जाता है