Старые советские микроскопы были со стеклянными увеличительными линзами. Модели подешевле, были с простыми линзами. А модельки подороже, были с просветленной оптикой (линзы обрабатывались в специальных составах).
А современные китайские микроскопы выпускают с пластиковыми линзами. Их легче изготавливать и по этому они дешевле по цене и по весу легче. Но качество изображения у таких микроскопов значительно хуже и срок из работы до помутнения линх небольшой.
Разрешающая способность оптического микроскопа ограничена длиной волны видимого излучения. Это что-то около 400 нанометров (и это только фиолетовый цвет), в других цветах соответственно чуть длиннее. Значит объекты меньше этого размера в оптику разглядеть невозможно. Тут уже нужен электронный микроскоп фокусируемый магнитными линзами, или рентгеноструктурный анализ, который уместен лишь при рассмотрении регулярных кристаллических объектов.
То есть при рассмотрении объектов меньше световой волны мы имеем дело уже не с непосредственным наблюдением, а с построенными по теоретическим алгоритмам моделями наблюдаемого приборами. Хотя при обычном зрении наш ум тоже оперирует моделями построенными нашим умом.
Рентгеновская трубка - прибор, который создает рентгеновское излучение.
Немецкий ученый В.К.Рентген в 1895 г. создал первую в мире рентгеновскую трубку газовую, ионного типа.
Но они были сложны в управлении и непрочные. Такие трубки использовались до 1 мировой войны,пока на смену им не пришел новый тип - высоковакуумные, без газа .
Немецкий ученый Юлиус Лилиенфельд и американский ученый Кулидж почти одновременно создали новые трубки. В 1913-1914 году Лилиенфельд создал вакуумную трубку с промежуточным электродом и катодом накаливания. За счет накаливания катода трубкой можно было управлять. До июля 1914 гон ее запатентовал.
Трубка Кулиджа еще проще.Она высоковакуумная,газ в ней минимален, имеет 2 электрода и катод накаливания. Она выдерживает большие нагрузки в течение длительного времени. Появилась в 1916 году.
И применяется по сей день в различных модификациях.
ЮлиусЛилиенфельд
Уильям Кулидж
В поляризованном свете, через поляризационный фильтр многие объекты начинают играть цветами и то, что выглядело прозрачным и белым при обычном свете обнаруживает в себе контрастные структуры напряженности. И структуры эти можно видеть вращая поляризационный фильтр. Этот эффект используют при рассматривании кристаллов, а также биологических объектов.
Ноутбук не может всегда заряжаться, даже если он постоянно подключён к сети, батарея будет брать необходимый заряд и зарядка отключатся. Но для самой батареи, для её длительной эксплуатации, очень важно проходить циклы полной зарядки и полной разрядки, поэтому, стоит отключать питание от сети и разряжать батарею ноутбука.