Что можно увидеть в микроскоп 1280 крат
Что можно увидеть в микроскоп?
Что можно увидеть в микроскоп?
Вы решили купить микроскоп или уже его приобрели и перед Вами стоит вопрос, а что можно увидеть в микроскоп? Какие объекты и на каком увеличении можно смотреть?
1. Готовые препараты.
Сейчас на рынке оптических приборов очень большой выбор микроскопов и многие микроскопы в свой комплект включают наборы готовых микропрепаратов, наборы для опытов, где есть описание каждого микропрепарата. Так же наборы продаются и отдельно, возьмем к примеру Набор микропрепаратов Levenhuk N80 NG «Увидеть все!». Этот набор включает в себя 80 готовых образцов для наблюдения под микроскопом из таких разделов как анатомия, ботаника, зоология и др. Но рассматривание готовых образцов не один из самых занимательных процессов, куда интереснее и познавательнее будет если Ваш ребенок приготовит это образец самостоятельно. Это можно сделать в школе на уроке биологии или дома вместе с родителями.
2. Самодельные препараты.
Когда Антони ван Левенгук изобрёл микроскоп, его охватило очень большое любопытство и он постоянно искал объекты для изучения. Каплю воды из пруда или лужи около дома, строение ткани, зубной налёт, кончики своих ногтей. Вам ни чего не мешает сделать так же.
Единственное, в современный микроскоп хорошо видно только очень маленькие объекты или тонкие срезы объектов покрупнее. Но готовить такие срезы можно и самому — остро заточенным ножом или острой бритвой, например, закреплённой в спичечном коробке. Попробуйте отрезать максимально тонкие кусочки разных овощей или фруктов. Растительные клетки довольно крупные, поэтому в таких препаратах часто можно рассмотреть некоторые клеточные органеллы: клеточную стенку, хлоропласты и ядро. Ещё можно делать срезы и кусочков мяса или других продуктов из вашей кухни. Главное, помните, что для рассмотрения самодельных препаратов их нужно помещать в каплю воды.
Инфузория-туфелька увеличение 640 крат Плавник рыбы с увеличением 900 крат
Шерсть кота увеличение 160 крат и 400 крат
Корень волоса 1200 крат
3. Неживые объекты.
Возьмите ниточку с одежды, волокна хлопка, ватку медицинскую, монетку и кошелька соберите немного пыли, и с помощью микроскопа вы узнаете много интересного про их структуру. Но ещё раз напомним, что если объект слишком большой, то необходимо сделать его срез.
Фибротряпка при увеличении в 20 крат Пуговица увеличенная в 20 раз
Монета при увеличении 20 крат Купюра под микроскопом
Стружка грифеля увеличение 64 крат Волокна хлопка увеличение 64 крат
4. Кора пробкового дерева.
Повторите исследование, в результате которого появился термин «клетка», рассмотрите срез коры пробкового дерева — для этого подойдёт обычная винная пробка.
Обычная винная пробка
5. Кровь.
Если ребёнок или кто-то в семье порежет палец, можно эту неприятную ситуацию развернуть в полезное для науки русло. Соберите капельку крови и рассмотрите её под микроскопом, для этого необходимо каплю крови аккуратно разместить на предметном стекле.
6. Растения и цветы.
Сделайте срезы не только съедобных овощей, посмотрите на срезы разных частей цветков.
Цветок Бальзамин Орхидея Роза
Ландыш Кактус Сосна
Сахар, соль, мука, крахмал, водяные знаки на купюрах – в общем всё, что попадётся на глаза. Ведь единственная граница научного исследования — это воображение исследователя.
Что можно увидеть в микроскоп с различным увеличением?
Что можно увидеть в микроскоп с различной кратностью?
Микроскоп – это устройство, предназначенное для увеличения изображения объектов изучения для просмотра скрытых для невооруженного глаза деталей их структуры. Прибор обеспечивает увеличение в десятки или тысячи раз, что позволяет увидеть под ним различные объекты, которые невозможно получить используя любое другое оборудование или приспособление.
Итак вы купили микроскоп ребенку или просто в домашнее пользование и перед вами стал вопрос что можно увидеть под микроскопом, какие объекты изучить чтобы не положить микроскоп на полку.
1.Наборы для опытов под микроскопом.
На сегодняшний день большинство производителей микроскопов добавляют в комплектацию наборы для опытов или сразу готовые наборы микропрепаратов. Это позволит Вам сразу после покупки перейти к изучению объектов. Описание этих препаратов вы сможете прочитать в дополнительной инструкции которые идут так же в комплекте.
Перечень рекомендуемых наборов микропрепарат и наборов для опытов под микроскопом.
2.Перья птиц под микроскопом.
Фламинго-род птиц из семейства фламинговых отряда фламингообразных. У фламинго тонкие длинные ноги, гибкая шея и оперенье, окраска которого варьирует от белого до красного цвета.
Перо фламинго под микроскопом.
Павлин считается самой красивой птицей среди представителей отряда курообразных. А его красота заключается в красивом ярком хвосте, который он умеет распускать веером. При этом все перья хвоста павлина украшены разноцветными «глазами» на конце.
Перья павлина под микроскопом увеличение 150 крат.
Попугаи, самые известные экзотические птицы, которых с незапамятных времен люди стали содержать в домашних условиях, при чем не для получения выгоды, мяса или яиц, а просто как развлечение, так сказать для души.
Перья попопугая под микроскопом увеличение 150 крат.
Сова- птица, вошедшая в культуру народов, ставшая символом мудрости, посланником волшебных сил. В обычной жизни крылатый хищник не менее интересен, чем в книгах.
Перья совы под микроскопом при увеличении 150 крат.
Страус-самая крупная птица нашей планеты. Летать он не умеет, но благодаря сильным ногам бегает быстрее скаковых лошадей.
Перо страуса при величении 150 крат.
Гусь-род водоплавающих птиц семейства утиных, отряда гусеобразных. Гуси отличаются клювом, имеющим при основании большую высоту, чем ширину, и оканчивающимся ноготком с острым краем.
Перо гуся при увеличении 150 крат.
3.Предметы которые можно увидеть в микроскоп в домашних условиях.
Клетки мякоти яблока при увеличении 400 крат.
Оранжевый сладкий перец под микроскопом при увеличении 100 крат.
Луковица человеческого волоса при увеличении 400 крат.
Дафния под микроскопом
Дафния- мелкий рак, обитающий по большей части в пресных водоёмах планеты. При своих миниатюрных размерах они имеют довольно сложное устройство и служат важным элементом экосистемы – быстро размножаясь, позволяют кормиться рыбам и земноводным, так что без них водоёмы были бы куда более пустыми. Ещё ими кормят рыбок в аквариуме.
Инфузория туфелька под микроскопом
Инфузории — обитатели главным образом пресных водоемов, но встречаются также в солоноватой воде и в морях, некоторые виды приспособи-лись к существованию во влажной почве. Среди инфузорий много паразитов (около 1000 видов) беспозвоночных и позвоночных животных.
Инфузория туфелька под микроскопом является классикой исследований начального уровня. Для того, чтобы ее лицезреть воочию, не обязательно обладать углубленными знаниями. Достаточно лишь правильно настроить прибор.
Инфузория Colpidium под микроскопом увеличение 400х
Обзор микроскопа Veber «Эврика» 40x-1280x
В сегодняшнем обзоре рассмотрим отличный микроскоп от компании Veber — Микромед «Эврика» 40х-1280х, который мне любезно предоставил магазин Rakurs.by. Микроскоп является незаменимым помощником каждого исследователя. С ним вы сможете сделать свои собственные открытия, постичь тайны микромира. Несмотря на то, что эта модель является школьной, она имеет очень хорошие характеристики и показатели при наблюдении. Не буду забегать вперед, а начну по порядку.
Комплектация и внешний вид
Микроскоп укомплектован в оригинальную упаковку, конструктивно выполненную в виде чемодана. Такой надёжный, удобный для переноски вариант.
Микроскоп в специальном синем кейсе
В комплектацию входят:
В микроскоп встроен диск с набором светофильтров, благодаря ему можно изучать как окрашенные, так и неокрашенные объекты.
На тыльной стороне внизу нанесён фирменный логотип торговой марки «Микромед». Торговая марка «Микромед» была запатентована в Санкт-Петербурге более 10 лет назад компанией ООО «Оптические приборы». «Микромед» предлагает полный перечень микроскопов: от любительских школьных до профессиональных лабораторных. Компания уже успела зарекомендовать себя и заслужить доверие по качеству и надежности выпускаемой продукции.
В микроскоп «Эврика» встроены две светодиодные подсветки: проходящего и отражённого света. Благодаря этому можно смотреть как на прозрачные, так и на непрозрачные объекты.
Ещё один важным достоинством этой модели является то, что она может работать от трёх батареек типа AA или, проще говоря, от пальчиковых батареек. Можно смело пойти с ним в поход и вести наблюдения прямо на природе. Батареек хватает надолго. Отсек для них находится на основании микроскопа:
Отсек для трёх батареек типа AA
USB-камера, которая идёт в комплекте с микроскопом, имеет максимальное разрешение фотографий 1600х1200 пикселей. Показывает неплохую картинку и очень проста в использовании. С помощью неё можно сохранять фотографии исследуемых объектов и записывать видео в реальном времени.
2 МП цифровая USB-камера
Для корректной работы USB-камеры и определения её на компьютере, необходимо в первую очередь установить драйвер и специальную программу Future WinJoe, которые идут на диске в комплекте.
Окуляры и линза Барлоу сделаны очень качественно. Мне понравились стёкла: чистые, ровные, без сколов и «зазубрин», плотно вставляются в окулярный тубус микроскопа:
16-и и 10-кратные окуляры, и линза Барлоу (2х)
В наборе с микроскопом есть 5 подготовленных микропрепаратов, которые размещены на предметных стёклах.
Чтобы создать собственные микропрепараты для исследований, вам необходимо сделать срез объекта для дальнейшего его размещения на предметном стекле. Помните, как в школе на уроках биологии мы пытались отделить эпидермис лука? Вот только мы не пользовались специальным прибором — микротомом. А вещь незаменимая для этих целей.
Микротом или инструмент для приготовления срезов образцов
За счёт острых лезвий и вращения, можно разделить исследуемый объект на слои, т.е. сделать срез. Используя принадлежности во флаконах (дрожжи, смола, морская соль, икра артемии) вместо воды, можно создать постоянный образец, который в дальнейшем можно исследовать много раз.
О всех тонкостях по изготовлению собственного микропрепарата, читайте в руководстве по эксплуатации, которая есть в комплекте с микроскопом.
Технические характеристики
Все характеристики приведённые ниже в таблице взяты с официального сайта компании-разработчика Veber.
Увеличение, крат | 40-1280 |
Линза Барлоу, крат | 2 |
Окуляры, мм | 10;16 |
Револьверное устройство | на 3 объектива |
Объективы | 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65 |
Размер предметного столика, мм | 90×90 |
Конденсорное устройство | 6 диафрагм с светофильтрами |
Источник проходящего и отраженного света | LED |
Источник автономного питания | |
Источник сетевого питания | 220 В, 50 Гц |
Разрешение видеоокуляра, Mp | 2 |
Тип матрицы | CMOS цветная |
Размеры кейса, мм | 390x255x135 |
Вес набора, кг | 2 |
Размеры кейса, мм | 390x255x135 |
Наблюдение и примеры исследуемых объектов
Пришло время понаблюдать и поделиться с вами впечатлениями после наблюдения.
Наблюдение любого объекта рекомендуется начинать с окуляром и объективом наименьшего увеличения. В нашем случае это окуляр 10 и объектив 4х. Ведь чем меньше номинал объектива, тем больше поле зрения и рабочее расстояние.
Расположили подготовленный образец в центр видимого поля зрения микроскопа, навели резкость. После этого можно переходить к работе с объективами большего увеличения.
Хочу заострить внимание и подчеркнуть тот факт, что микроскоп Микромед Эврика действительно даёт максимальное написанное на упаковке увеличение в 1280 крат. Этого можно добиться, используя 16х (увеличение окуляра) * 40х (максимальное увеличение объектива) * 2х (линза Барлоу) = 1280 крат. И это по-настоящему рабочее увеличение, при котором можно вести исследования и отчётливо рассматривать объекты в окуляр. Хотя яркости уже становится недостаточно.
Пришло время подключить видеоокуляр.
С определением драйверов на операционной системе Windows 8.1 возникли проблемы. Программа с диска установилась корректно, но камеру, подключённую через usb, компьютер не определял. Пробовал разные варианты — добиться положительного результата не получилось. В руководстве по эксплуатации видеоокуляра нашел совместимость с ПК — Windows XP, Vista, 7, Mac 10.4. Вот так.
Но выход нашёлся. Это подключить микроскоп к старому ноутбуку, на котором установлена система Windows 7. И всё получилось: автоматически установился драйвер. Отдельно поставил программу и начал вести наблюдение.
Программа очень проста и удобна в использовании. В комплекте с микроскопом идёт отдельно руководство пользования программой. Future WinJoe умеет сохранять изображения (делает это автоматически, можно не бояться за несохранённые фотографии), производить лёгкую корректировку: осветление, поворот, выравнивание, обрезку. Есть линейка, которая пригодится для определения размеров исследуемого объекта:
Дальше в большей степени будут идти фотографии полученные в программе. Не забывайте, все фотографии по клику откроются в новой вкладке в полном размере.
Например, шерсть кота увеличенная в 200 раз:
Под микроскоп можно увидеть, что каждая шерстинка — это трубка, которая заполнена изнутри.
Следующий снимок — это «панцирь дракона». Не верите? Ладно, это стебель хлопка увеличенный в 800 (!) раз.
Ну какой обзор микроскопа без дафнии? Дафнии — маленькие рачки, которые живут в прудах. Интересный факт: у дафнии всего один глаз; они способны управлять своим глазом, двигая им из стороны в сторону. Удивительное рядом! Ниже показана фотография этого глаза увеличенная в 800 раз:
А дальше ещё интереснее. На следующей фотографии вы сможете увидеть соединительную ткань человека, увеличенную в 200 раз на микроскопе Veber «Эврика»:
Давайте постараюсь удивить вас ещё больше. Мозг человека видели хоть раз под микроскопом? Я тоже раньше нет.
Круглые «розовые» точки — это нейроны — клетки мозга.
Спинной мозг человека не имеет ничего общего по внешнему виду с головным:
Обращаю ваше внимание на то, что все эти снимки исследуемых объектов практически не обрабатывались ни в одной программе. Лишь поднятие резкости, обрезка и выравнивание делается с моей стороны. Поэтому всё что вы видите — это настоящее изображение этих исследуемых объектов.
На экране ноутбука конечность комара увеличенная в 800 раз
Конкурс: попытайтесь отгадать, что изображено на следующем снимке (увеличение 800 крат). Ответы пишите в комментариях к статье.
В заключение, последнее изображение — кровь лягушки увеличенная «всего лишь» в 200 раз:
Овальные розовые клетки с тёмными точками посередине — эритроциты. Тёмная точка посередине каждого из них — ядро. Оно присутствует только у земноводных, к которым и относится лягушка.
Вот такой чудесный, дивный, невооруженным глазом незаметный микромир.
Заключение
Надеюсь, после прочтения текста вы убедились в том, что это не просто школьный «детский» микроскоп-игрушка, а сто́ящий прибор для исследования микромира. Очень хотелось бы, чтоб обзор помог вам определиться с выбором среди множества микроскопов.
Вердикт:
Отличный микроскоп Veber «Эврика» 40x-1280x для начинающих, любителей и знатоков в области биологии. Сто́ящий, отличного качества сборки, имеет всё необходимое для изготовления собственных образцов для исследования и полностью оправдывающий свою цену. Рекомендую!
Что можно увидеть в микроскоп?
Микроскоп – не только прибор профессионального назначения, но и способ привлечения к науке детей и подростков. Из этой статье вы сможете узнать, что все таки можно увидеть в микроскоп.Все бактерии были открыты с помощью микроскопа, но далеко не все знают что увидеть их не так просто. Даже самые большие бактерии под названием селеномонады, обитающие во рту человека и животных, которые открыл Антони Вам Левенгук потребовали от него создания микроскопа в 500 крат. С помощью которого он и сделал свое открытие. В этой статье вы увидете наглядные примеры исследуемых объектов, которые можно рассмотреть в микроскоп.
Как выглядят объекты с увеличением 100 крат?
Матрица — это прямоугольная микросхема, состоящая из светочувствительных элементов — пикселей. В каждом пикселе содержится три субпикселя. Один субпиксель пропускает волны только определённой длины: для красного, зелёного или синего цвета (red, green, blue). Такая цветовая модель называется RGB.
Пиксели на телефоне. Увеличение 100 крат.
Плата — пластина из диэлектрика, на поверхности и/или в объёме которой сформированы электропроводящие цепи электронной схемы.
Плата. Увеличение 150 крат.
Белок куриного яйца. Увеличение 200 крат.
Примеры объектов при увеличении 400 крат?
Песок-рыхлая осадочная горная порода, а также искусственный материал, состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого минерала кварца (вещество — диоксид кремния).
Песок. Увеличение 400 крат.
Вошерия- нитчатая желто-зеленая водоросль, широко распространенная у нас в текучих и стоячих водах или же на почве — по берегу водоемов, в иле.
Вошерия. Увеличение 400 крат.
Древесина сосны. Увеличение 400 крат.
Корень свеклы- овощная, техническая и кормовая культура с мировым именем – представляет собой также низкокалорийный продукт, выделяющийся среди остальных овощных растений высоким уровнем содержащихся в ней сахаров и относительно высоким уровнем – углеводов.
Корень свеклы. Увеличение 400 крат.
Крапива- род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae). Стебли и листья покрыты жгучими волосками, которым дали латинское название: uro «жгу». Род включает в себя более 50 видов.
Крапива. Увеличение 400 крат.
Хара- внешне водоросли представляют собой массивные ветвящиеся растения, имеющие немало отличий от остальных представителей царства. Если подходить поверхностно к анализу строения представителей этой группы, то вполне можно спутать их с высшими классами растительности.
Хара. Увеличение 400 крат.
Стебель кукурузы. Увеличение 400 крат.
Стебель льна. Увеличение 400 крат.
Стебель мха. Увеличение 400 крат.
Лист камелии. Увеличение 400 крат.
Стебель клевера. Увеличение 400 крат.
Примеры микроскопов с увеличением 400 крат
Исследуемые объекты при увеличении 640-800 крат?
Стебель хлопка. Увеличение 640 крат.
Кристаллы соли. Увеличение 640 крат.
Корневище ландыша – поперечный срез. Увеличение 640 крат.
Белая плесень или гриб мукор вызывает процессы гниения конструкций и пищевых продуктов.
Плесень мукор. Увеличение 640 крат.
Дрожжевые клетки. Увеличение 800 крат.
Примеры микроскопов с увеличением 640-800 крат
Объекты при увеличении 900,1200 и 2000 крат?
Пыльца лилии. Увеличение 900 крат
Микроскопическая водоросль диатома. Увеличение 900 крат
Фитопланктон. Увеличение 900 крат
Спорообразующая бактерия выращенная. Уведичение 1200 крат.