发布时间:2024-09-18 19:41:56 作者 :极线光学网 围观 : 0次
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于隔着透镜看世界的问题,于是小编就整理了3个相关介绍隔着透镜看世界的解答,让我们一起看看吧。
用铅笔在灯光下写作业,会出现铅笔的影子,这是光的直线传播现象;
影子是光在沿直线传播过程中遇到不透明的物体,在物体后面形成的光照不到的暗区;
影子、日月食、小孔成像就联系到光的直线传播原理,镜子、倒影、潜望镜就联系到光的反射原理,见到水中的物体,隔着玻璃或透镜看物体就联系到光的折射原理.
目前的显微镜基本看不清分子和原子,不是因为放大倍数不够,而是因为光学显微镜的分辨率达不到。目前的分辨率最高的STORM,大概在20nm左右,也就说可以看清相隔20纳米以上的两个点,20纳米以下的看到的像就是一团的。
分子基本至少纳米级的,如果用电镜的话,就不好说了,电镜的放大倍数已经可以达到1万倍了,而且电镜的分辨率是纳米级的,分辨率非常重要,如果分辨率达不到,放大倍数在高也没用,是无效放大。
原子(atom)构成化学元素的基本单元和化学变化中的最小微粒,即不能用普通的化学变化再分的微粒。电子显微镜一类的东西“看”到所谓微粒并不是真实的原子,而是一种测量效应,如同隔着红膜看白纸一样,所见到的红色其实并不是纸的真实颜色.如果要真实的看到原子内部结构,是需要使用透射电镜的扫描透射成像,但一般扫描透射分辨率比较差,现在只有最高端的几款透射电镜可以看到原子的分布。
是电子显微镜,现在电子显微镜的放大倍数能够达到1500万倍
在20世纪70年代的时候,透射式电子显微镜是当前最流行的一种显微镜,它的分辨率约为0.3纳米,而人的分辨本领大概是0.1毫米,那是电子显微镜发展的最初状态.
到了1931年,德国的一位科学家用改装了一台高压示波器,他是用冷阴极放电电子源以及三个电子的透镜相结合改装的,改装后发现这台示波器能够将物体放大到几倍,就这样他发明了透视电镜,高压示波器的发明也向世人证实了电子显微镜的放大功能.
原子力显微镜。
原子力显微镜(简称AFM)利用微悬臂感受和放大悬臂上尖细探针与受测样品原子之间的作用力,从而达到检测的目的,具有原子级的分辨率。
由于原子力显微镜既可以观察导体,也可以观察非导体,从而弥补了扫描隧道显微镜的不足。
2015年7月开普勒太空望远镜在天鹅座方向1400光年外发现了一颗G型主序星,亮度超过太阳20%,质量超过太阳4%,60亿岁。
单看这颗恒星表面数据的话并不是很稀有,但天文学家意外的发现该恒星有一颗位于宜居带内的行星,也就是我们所说的开普勒452b。
尽管该行星最初被人们冠以“超级地球”的美名大肆宣扬,但以地球相似指数来看开普勒452b不过是第六个最像地球的系外行星,目前第一像的是开普勒438b,而且还有另一颗相似度达到0.98的KOI-4878.01还没有被正式确认存在。
开普勒452本身只是一个恒星,并不适合人类居住,真正有可能宜居的是它的行星开普勒452b,大家千万不要把这两个天体搞混了,不过以目前的技术水平需要2580万年才能到达开普勒452b,所以相当长的一段时间内开普勒452b都只是一个象征。
不论是哈勃望远镜还是开普勒太空望远镜都无法看到行星和恒星的细节,只能通过分析光谱等被动方法确定其质量以及和可能存在的大气,因而开普勒452b有可能并不适合人类居住,毕竟它的母恒星开普勒452光度是太阳的1.2倍,这意味着开普勒452b上有可能草木生烟。
首先可以肯定的是,这颗行星确实存在,而且它的诸多指标很接近地球。(欢欣鼓舞)这一切归功于开普勒天太空望远镜的功劳。
科学家把这颗行星的恒星系统叫做开普勒452系统。而且开普勒452b是该行星系统中唯一可以观测到的行星。它的体积比较大,大概是地球的4~5倍。上面的重力大概是地球的两倍。初步断定它和地球的构造类似,是一个不折不扣的岩石体。而它所围绕的恒星,总体来说体量和太阳差不多,也许会比太阳大一些。亮度也会更亮一些。(大概15%~20%的样子。)看到这里我们似乎欢欣鼓舞,也许直接坐着飞船就“嗖”的飞过去了。不好意思,我要提醒一下大家的是,我们的太阳距与开普勒452系统恒星间的距离大概有1400光年。也就是说坐光速飞船也要1400年。 这些时间足以让人类文明再持续进化1/3了。(所以我们看看,过过眼瘾就好了。)
像类似于开普勒452b的行星,我们已经发现了很多。记得很早以前是通过哈勃望远镜,其后是开普勒太空望远镜。迄今为止我们认为有可能存在“生命”的宜居行星,筛选下来大概有不到300颗。
迄今为止我们所寻找的宜居星球的标准,几乎就是在寻找地球的孪生兄弟。首先是要有空气,大量的水和适宜的压力和引力。这样我们寻找下了一大圈筛选出来的,可能完全都是作为地球的替代品!换句话说,我们都是按照碳基生命的生存条件,在找所谓的“宜居星球”。但这也难怪,我们从来都没有踏出过太阳系,甚至在太阳系内部也没有进行彻底的勘察。(太阳系内我们完全没有发现其他任何形式的生命)其他形式的生命体及其所在的生存环境,对于我们来说,完全是一个未知数。我们既无法证明人类是宇宙中唯一的生命体,也不能证明,碳基生命形式是宇宙中独一无二的生命形式。
所以现在所有的宇宙探索活动,我们都可以将其看做是拓展人类的眼界和补足知识所进行的学习……
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