O microscópio eletrônico, criado em 1933, utiliza esse recurso: um feixe de elétrons, emitido por um filamento de tungstênio, passa por um campo eletromagnético que, imitando a lente de um aparelho óptico, concentra-o sobre o objeto de estudo.
O microscópio óptico Ele é composto por dois jogos de lentes, sendo elas a objetiva e ocular, montadas em extremos opostos de um tubo fechado. O principal objetivo é criar uma imagem real do objeto examinado, quando se observa através da lente ocular se vê uma imagem virtual aumentada da imagem real.
O microscópio é um instrumento utilizado para ampliar e observar estruturas pequenas dificilmente visíveis ou invisíveis a olho nú. O microscópio óptico utiliza luz visível e um sistema de lentes de vidro que ampliam a imagem das amostras.
Saiba quais são os tipos de microscópios eletrônicos e suas aplicações
O microscópio é o instrumento mais importante para a identificação e compreensão de princípios gerais e características especiais em relação à estrutura das células, tecidos e microrganismos. Assim, os microscópios abrem fronteiras que não podem ser observadas a olho nu.
Por outro lado, os microscópios ópticos utilizam uma lente comum, que direciona a luz para fazer uma imagem da amostra sob observação. Por fim, o microscópio óptico comum também é conhecido por muitos como o microscópio de luz.
Microscópio Eletrônico O microscópio eletrônico apareceu em 1932 e vem sendo rapidamente aperfeiçoado. As máquinas mais atuais permitem aumentos de mil vezes, sem muita dificuldade. A diferença básica entre os microscópios óptico e eletrônico é que neste último não é utilizada a luz, mas sim feixes de elétrons.
Em termos de lentes usadas, os microscópios eletrônicos usam uma lente eletrostática especialmente concebida para manobra os feixes que são necessários para fazer a imagem no campo de visualização do microscópio. Por outro lado, os microscópios ópticos utilizam uma lente comum, que direciona a luz para fazer uma imagem da amostra sob observação.
O microscópio eletrônico de varredura funciona de forma contrária ao microscópio eletrônico de transmissão, uma vez que eles produzem imagens por meio da coleta de elétrons secundários ou inelasticamente espalhados que saltam para fora da superfície de uma amostra.
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