Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Микроскопы Левенгука. Детская научная лаборатория

Детская научная лаборатория

Справочник / Детская научная лаборатория

Комментарии к статье Комментарии к статье

Весной этого года ко мне обратилась дирекция Политехнического музея с просьбой помочь подготовить юбилейную экспозицию, посвященную 350-летию со дня рождения Левенгука.

Я с большой охотой согласился на предложение дирекции музея.

Решено было подготовить специальный демонстрационный стенд, который не только давал бы возможность заглянуть в простой и вместе с тем удивительный по своим высоким качествам микроскоп Левенгука, но и пояснял, как изготовить такой микроскоп самостоятельно.

Сейчас вся большая работа позади, и посетителей ожидает изготовленный из оргстекла куб, по углам которого закреплены восемь действующих моделей микроскопа Левенгука. Квалифицированные экскурсоводы готовы дать соответствующие разъяснения и консультацию, как его самостоятельно изготовить.

Каждый из миниатюрных микроскопов настроен на определенный препарат. Увеличение микроскопов, несмотря на их простоту (напомним, что это фактически однолинзовая лупа), довольно значительно: от 50x до 300x! Качество изображения такое, что может поспорить с качеством изображения в современном рядовом студенческом микроскопе, изготовленном по всем правилам оптической науки.

В числе демонстрирующихся препаратов имеются классические левенгуковские, например, клетки крови и бактерии. Некоторые препараты вполне современные, их изучают в вузе студенты-биологи или медики. Среди них клетки растений и животных, в которых в ряде случаев даже вполне отчетливо видны хромосомы.

Хочу воспользоваться возможностью ответить на многочисленные вопросы читателей по тем проблемам, с которыми они встретились при попытке самостоятельно изготовить микроскоп.

Должен сказать, что в предыдущих наших публикациях предлагался микроскоп довольно сложной конструкции, трудный для изготовления в домашних условиях.

В конструкции, о которой будет рассказано ниже, изменен главный принцип: не препарат крепится на микроскопе, а микроскоп на стандартном предметном стекле препарата. В связи с этим корпус микроскопа лучше всего сделать из термопластичной пластмассовой пластинки толщиной 1-3 миллиметра.

Как видно из чертежа, корпус микроскопа напоминает трапецию, у вершины которой имеется отверстие (1) для микровинта, с помощью которого осуществляется наводка на резкость (фокусировка). У основания трапеции - два отверстия для опорных винтов (2), а чуть выше По центру углубление для стопорного винта (3). Ниже отверстия микровинта сверлится гнездо линзы (4). Это - сквозное отверстие, которое должно быть чуть меньше изготовленной линзы. Размеры корпуса микроскопа даны исходя из стандартных размеров предметных стекол микроскопических препаратов (25x75 мм).

На следующем рисунке даны внешний вид и примерные размеры хомутика, предназначенного для фиксации микроскопа в определенном положении на предметном стекле препарата с помощью стандартного винта (1), который ввинчивается в гнездо хомутика (2) и упирается в углубление (3) на корпусе микроскопа. Резьба всех винтов - М3.

Опытным путем я пришел к следующей технологии, которая наиболее проста и дает высококачественные линзы для микроскопа. Прежде всего необходимо брать кусочки оптического стекла, например, осколки очковых стекол или любых других старых линз. Осколки должны быть размером не более спичечной головки. Из кусочков стекол больших размеров идеальный шар можно получить только в невесомости. Далее, Г-образно изогнутая нихромовая проволочка (0,1-0,3 мм) накаляется в пламени спиртовки или газовой горелки, и к ее концу прилепляется бесформенный кусочек стекла - будущая линза. Чтобы стекло превратилось в линзу, его вместе с проволочкой вводят в пламя, как показано на рисунке. После расплавления капля стекла вскоре приобретает форму шара. Теперь ее необходимо вывести из пламени и остудить. Линза готова. С помощью 50x-10x лупы рассматриваем поверхность шариковой линзы и ее внутренние структуры. Если поверхность чиста, а внутри нет воздушных пузырьков, линза может быть использована для микроскопа. Ее вновь слегка подогревают над пламенем и в горячем виде вводят в отверстие для линзы корпуса микроскопа. Линза остывает и впаивается в корпус. Процедуру впайки линзы надо провести таким образом, чтобы нихромовая проволочка оказалась на периферии. Ее торчащий конец затем откусывается щипцами.

На очередном рисунке показано, как собрать микроскоп на препарате, который предстоит исследовать.

Хочу особо подчеркнуть, что во время всех процедур изготовления микроскопа и работы с ним недопустимы любые прикосновения к линзе. Все манипуляции производить, держась пинцетом за нихромовую проволочку.

При ослаблении стопорного винта микроскоп можно перемещать по длине препарата. При затянутом стопорном винте микроскоп можно перемещать по препарату только вправо-влево. Требования к освещению у данного микроскопа довольно просты - обычная настольная лампа. Оптимальное расстояние от источника света до микроскопа подбирают опытным путем.

Микроскопы Левенгука
Корпус микроскопа: 1 - отверстие микровинта; 2 - отверстия опорных винтов; 3 - углубление стопорного винта; 4 - гнездо линзы

Микроскопы Левенгука
Схема изготовления линзы: 1 - Г-образная нихромовая проволочка с кусочком стекла; 2 - бесформенный кусочек стекла в пламени приобретает форму шара с идеально полированной поверхностью

Микроскопы Левенгука
Хомутик микроскопа: 1 - стопорный винт; 2 - гнездо хомутика с резьбой

Микроскопы Левенгука
Собранный микроскоп в разрезе (обозначения те же, что и на первом рисунке)

Микроскопы Левенгука
Общий вид микроскопа

Автор: А.Мосолов

 Рекомендуем интересные статьи раздела Детская научная лаборатория:

▪ Физика ледяного кубика

▪ С компасом через магнитные поля

▪ Часы из топора

Смотрите другие статьи раздела Детская научная лаборатория.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Парус с подогревом 12.08.2005

Братья Грегори и Джеймс Бенфорд из Калифорнийского университета (США) усовершенствовали идею солнечного паруса. Парус из тонкой пленки, покрытой отражающим слоем, уже давно предлагают использовать для разгона космических аппаратов за счет давления солнечных лучей.

Братья Бенфорд предлагают покрыть парус специальной краской, при нагревании испускающей газ - метан или водород. В результате парус получит еще и реактивную толкающую силу. Нагревать парус изобретатели намереваются с Земли, направляя на аппарат, выведенный на околоземную орбиту с апогеем около 300 километров, пучок микроволн мощностью 60 мегаватт.

По расчетам, опирающимся на лабораторные опыты, такой луч за час разгонит космический корабль с парусом поперечником 100 метров до 60 километров в секунду, что позволит долететь до Марса вместо года примерно за месяц. Правда, пока самые мощные системы космической связи, используемые для контактов с зондом "Гюйгенс-Кассини", имеют мощность всего полмегаватта.

Другие интересные новости:

▪ Предложена структура 1-нм транзистора с затвором из углеродной нанотрубки

▪ Секрет крепких зубов бобра

▪ Системная плата Minisforum AR900i

▪ Кроме бананов может исчезнуть и кукуруза

▪ Люди с острым обонянием хорошо ориентируются в пространстве

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей

▪ статья Сковорода Григорий Саввич. Знаменитые афоризмы

▪ статья Какие лягушки умели вынашивать потомство в своем желудке? Подробный ответ

▪ статья Огурец ачохча. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Электромагнитный индукционный детектор. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Магический платок. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:




Комментарии к статье:

Дмитрий
Хочу добавить очень важное замечание к статье. Для того, что бы изображение в микроскопе было качественным необходимо поставить диафрагму между линзой и глазом (вплотную к линзе). Отверстие диафрагмы должно быть 5...10раз меньше самой линзы и иметь ровные края и быть круглым. Без диафрагмы качество оставляет желать лучшего...


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026