明察秋毫(6)

人的眼睛的能力是有限的,而需要观察、了解的世界的需求却是无穷的,借我借我一双慧眼吧,让我把这世界看得清清楚楚明明白白真真切切。

要想将这个世界看得清清楚楚明明白白真真切切,就需要解决两个问题:一是太小了,看不清;一是太远了看不见。这两个问题本质上是同一个问题,就是视角问题,人眼的分辨能力是由视网膜上感觉接收器的间距决定的,因此存在一个观察角度,大于这个角度下,眼睛恰好能分辨两个点。经测量,这个最小观察角度大约是1.5分。换算一下,明视距离两点间隔0.1毫米以上,人眼能分清,否则分不清。物体距离人越远,则两点间的距离就需越大,否则就只能当成一个点。那么,如何解决这两个问题呢?“散开点!”“靠近点!”

解决这两个问题用到了“放大镜”“显微镜”和“望远镜”,在读佛经时看到一句话“佛观一滴水,八万四千虫”,不知佛的眼睛是如何看到的,其中有没有什么科学道理。现在我们可以通过仪器观察一滴水中的八万四千虫,可见众生皆可成佛此言不虚。

为看清楚微小的物体或物体的细节,需要把物体移近眼睛,这样可以增大视角,使在视网膜上形成一个较大的实像。但当物体离眼的距离太近时,因为晶状体的曲率有限,无法在视网膜上形成清晰的像,所以反而无法看清楚。换句话说话,要明察秋毫,不但应使物体对眼有足够大的张角,而且还应取合适的距离。显然对眼睛来说,这两个要求是相互制约的,若在眼睛前面配置一个凸透镜便能解决这一问题。凸透镜是一个最简单的放大镜,是帮助眼睛观察微小物体或细节的简单的光学仪器。放大镜是这样工作的:当物体在凸透镜一倍焦距内时,物体便由于透镜折射而形成一个较大的虚像,仿佛集中在一起的点被散开了,具体原理如图所示:

放大镜原理图

从理论上讲,放大镜可以放大无数倍,但由于像差的存在,一般放大镜也就放大三倍左右。要想获得更高的倍数,那就得用复式放大镜了,所谓复式,就是用更多的镜片,一方面为消除像差【所谓像差,就是理想与现实之间存在的差距】另一方面也可以获得更高的倍率。

显微镜就是这样一种复式放大镜,这里介绍一下最为简单的光学显微镜的原理,它是由两个凸透镜构成,前凸透镜【物镜】焦距短而后凸透镜【目镜】焦距长,物体在物镜的一到两倍之间,这样通过物镜就成一个放大的实像,这个实像的在目镜的的一倍焦距内,成一个放大的虚像,通过两次放大,就可以看到一个放大倍数很高的虚像了。

显微镜原理图

如图所示,普通光学显微镜成的是一个倒像,但这并不影响观察,因为对于微小物体而言,正立倒是无所谓的,因为这些微小物体在我们的观念中并没有正立倒之分。但望远镜却不一样,用望远镜看远方的山川人物,给你一个倒立的像,总会觉得有些别扭,下面就介绍一下望远镜。


伽利略望远镜原理图

伽利略望远镜顾名思义就是由伟大的科学家伽利略发明的,通过前镜【物镜】将光线会聚,再通过后镜【目镜】将光线发散,在恰当的位置就可以将远方物体的视角扩大,从而看清远方的物体。据伽利略传中记载,伽利略用望远镜发现了木星周围还有卫星,他将其中一颗命名为“美第奇”星,狠狠地拍了美第奇家族的马屁,真是长袖善舞!伽利略望远镜结构简单,所成之像也是正立的,但视野比较小。


开普勒望远镜原理图

开普勒望远镜采用了两个凸透镜,前镜【物镜】为长焦距凸透镜,后镜【目镜】为短焦躁凸透镜,前成实像后虚像,故所在像为倒立的像,有点不太方便。现在所用的双筒望远镜都是这种开普勒望远镜,不过为了将倒立的像放正,在两镜之间加了个棱镜。

除了折射式望远镜,还有反射式望远镜,牛顿发明了反射式望远镜,他的原理是用凹面镜代替凸透镜,原理图如下:

牛顿反射式望远镜原理图

在商店里看到的天文望远镜的都是这种反射式望远镜,仔细观察会发现它的观察位置在长筒的一边,世界上一些最为著名的望远镜都是采用牛顿式的结构。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 194,457评论 5 459
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 81,837评论 2 371
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 141,696评论 0 319
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,183评论 1 263
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 61,057评论 4 355
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,105评论 1 272
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,520评论 3 381
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,211评论 0 253
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,482评论 1 290
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,574评论 2 309
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,353评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,213评论 3 312
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,576评论 3 298
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 28,897评论 0 17
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,174评论 1 250
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,489评论 2 341
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,683评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容