Länge des zusammengesetzten Mikroskops Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Länge des Mikroskops = Abstand zwischen zwei Linsen+(Kleinste Entfernung für klares Sehen*Brennweite des Okulars)/(Kleinste Entfernung für klares Sehen+Brennweite des Okulars)
L = V0+(D*fe)/(D+fe)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Länge des Mikroskops - (Gemessen in Meter) - Die Mikroskoplänge ist der Abstand zwischen dem Okular und der Objektivlinse in einem Mikroskop, das zum Vergrößern und Beobachten winziger Objekte verwendet wird.
Abstand zwischen zwei Linsen - (Gemessen in Meter) - Der Abstand zwischen zwei Linsen ist der Raum zwischen der Objektivlinse und der Okularlinse bei Mikroteleskopen, der die Vergrößerung und Fokussierung des Bildes beeinflusst.
Kleinste Entfernung für klares Sehen - (Gemessen in Meter) - Die geringste Sehdistanz ist die Mindestdistanz, bei der das menschliche Auge in Mikroskopen und Teleskopen zwei Punkte als getrennt erkennen kann.
Brennweite des Okulars - (Gemessen in Meter) - Die Brennweite des Okulars ist der Abstand zwischen der Okularlinse und dem Punkt, an dem das Bild in einem Mikroskop oder Teleskop entsteht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Abstand zwischen zwei Linsen: 5 Zentimeter --> 0.05 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Kleinste Entfernung für klares Sehen: 25 Zentimeter --> 0.25 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Brennweite des Okulars: 4 Zentimeter --> 0.04 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
L = V0+(D*fe)/(D+fe) --> 0.05+(0.25*0.04)/(0.25+0.04)
Auswerten ... ...
L = 0.0844827586206897
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0844827586206897 Meter -->8.44827586206897 Zentimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
8.44827586206897 8.448276 Zentimeter <-- Länge des Mikroskops
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

Zusammengesetztes Mikroskop Taschenrechner

Länge des zusammengesetzten Mikroskops
​ LaTeX ​ Gehen Länge des Mikroskops = Abstand zwischen zwei Linsen+(Kleinste Entfernung für klares Sehen*Brennweite des Okulars)/(Kleinste Entfernung für klares Sehen+Brennweite des Okulars)
Vergrößerungsleistung des zusammengesetzten Mikroskops im Unendlichen
​ Gehen Vergrößerungsleistung des Mikroskops = (Abstand zwischen zwei Linsen*Kleinste Entfernung für klares Sehen)/(Objektabstand*Brennweite des Okulars)
Vergrößerungsleistung des zusammengesetzten Mikroskops
​ Gehen Vergrößerungsleistung des Mikroskops = (1+Kleinste Entfernung für klares Sehen/Brennweite des Okulars)*Abstand zwischen zwei Linsen/Objektabstand
Länge des zusammengesetzten Mikroskops, wenn sich ein Bild im Unendlichen bildet
​ LaTeX ​ Gehen Länge des Mikroskops = Abstand zwischen zwei Linsen+Brennweite des Okulars

Länge des zusammengesetzten Mikroskops Formel

​LaTeX ​Gehen
Länge des Mikroskops = Abstand zwischen zwei Linsen+(Kleinste Entfernung für klares Sehen*Brennweite des Okulars)/(Kleinste Entfernung für klares Sehen+Brennweite des Okulars)
L = V0+(D*fe)/(D+fe)

Erklären Sie die Funktionsweise eines zusammengesetzten Mikroskops?


Ein zusammengesetztes Mikroskop verwendet zwei hintereinander angeordnete Linsen, um kleine Objekte zu vergrößern. Dadurch ist eine detaillierte Betrachtung von Strukturen möglich, die mit dem bloßen Auge nicht erkennbar sind. Die untere Linse, die Objektivlinse, befindet sich in der Nähe des Objekts und erzeugt ein vergrößertes, umgekehrtes Bild davon. Dieses Zwischenbild wird dann durch die Okularlinse weiter vergrößert, durch die der Betrachter das endgültige, stark vergrößerte Bild sieht.

Was nützt ein Verbundmikroskop?

Ein zusammengesetztes Mikroskop wird zum Betrachten von Proben mit hoher Vergrößerung (40 - 1000x) verwendet, was durch die kombinierte Wirkung von zwei Linsensätzen erreicht wird: der Okularlinse (im Okular) und der Objektivlinse (in der Nähe der Probe).

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