L ŒIL ET LE POUVOIR SÉPARATEUR

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1 le pouvoir séparateur de l oeil L ŒIL ET LE POUVOIR SÉPARATEUR Il représente la distance limite entre l œil et la mire au delà de laquelle on ne parvient pas à distinguer deux traits consécutifs L œil est capable de voir des objets séparés de 0,2 mm

2 LA LOUPE Permet de grossir jusqu à 12,5 fois des objets qui peuvent être observés à l œil nu. Son pouvoir séparateur est de 3 µm.

3 LE MICROSCOPE Un instrument qui grossit, de nombreuses fois, l image des objets trop petits pour voir à l œil nu.

4 Il se caractérise par: -son grossissement: c est le nombre de fois un objet est agrandi Un grossissement de 100x veut dire que l image est 100 fois plus grande que l objet actuel C est le produit des grossissements de l objectif et de l oculaire -son pouvoir séparateur (ou résolution)qui est défini comme la plus petite distance discernables au cours de l observation

5 TYPES DE MICROSCOPES Microscopes photoniques Microscopes électroniques: à transmission ou à balayage

6 Le microscope photonique Comprend deux lentilles qui «dévient» la lumière (les photons) pour agrandir l image d un spécimen Besoin d une source de lumière Résolution: objets qui sont si petit que 200nm (la taille d une bactérie) Un grossissement de 40X à 1000X Peut être utilisé pour voir des spécimens vivants, de la cellule aux tissus

7 à transmission (MÉT): l objet doit être très fin: la lumière est remplacée par des électrons qui traversent l objet et sont analysés Il grossit jusqu à fois à balayage (MÉB): L objet est recouvert d une couche métallique. Celui ci est balayé par un faisceau d électrons. Ceux qui sont renvoyés par l objet sont analysés par des détecteurs sensibles Il grossit jusqu à de fois et permet d obtenir des images en 3D Dans les 2 cas:, les images sont formés sur un écran (comme un téléviseur) Grâce au microscope électronique à balayage, il est possible de voir la surface d'objets, de bactéries, de matériaux... La grande profondeur de champ est un atout de ce microscope. La résolution (1 nanomètre) est en revanche moins bonne que celle du microscope électronique en transmission (0,1 nanomètre). Le microscope électronique

8 Les utilisations des microscopes électroniques Le microscope électronique à transmission (MÉT): Utilisé pour étudier la structure interne des cellules (ex: les organites) Le microscope électronique à balayage (MÉB): Utilisé pour étudier la surface d un spécimen. Produit une image en 3-D Le spécimen doit être mort et permet d observer de la cellule

9 Microscope Électronique Images

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19 LE VIRUS QUI CAUSE LA GRIPPE AVIAIRE Microscope électronique à transmission (MÉT) Microscope électronique à balayage (MÉB)

20 Des acariens (retrouvés dans la poussière)

21 Le microscope photonique

22 Utilisation du Microscope Règles à suivre: 1. Transportez le microscope avec 2 mains : 1 sur la potence et l autre en-dessous du pied. 2. Nettoyez les lentilles avec du papier à lentille seulement. 3. Commencez avec l objectif à faible puissance (4x le plus court objectif) 4. Commencez la mise au point avec la vis macrométrique. Ne pas essayez de faire la mise au point avec l objectif à haute puissance si vous n étiez pas capable de la faire avec l objectif à faible puissance. 5. N utilisez jamais la vis macrométrique quand l objectif à moyenne (10x) ou à haute (40x) puissance est en position. 6. OBJECTIF à HAUTE PUISSANCE (40x) : la mise au point de l objet devrait être faite en premier avec l objectif à faible puissance (4x). N utilisez que la vis micrométrique pour améliorer la mise au point. 7. Ajuster le diaphragme pour avoir la bonne quantité de lumière. 8. Si l objet disparaît lorsque vous changez à un objectif à plus haute puissance, recommencez avec l objectif à faible puissance. 9. Remettez l objectif à faible puissance en position, enlevez la lame, enroulez le fil électrique et remettez le microscope.

23 Grossissement CALCULS = (la puissance de l oculaire) x (la puissance de l objectif) *la puissance de l oculaire est normalement 10X Calculez le grossissement pour les 3 objectifs: Faible puissance 4X 10X x 4X = 40X Moyenne puissance 10X 10X x 10X = 100X Haute puissance 40X 10X x 40X = 400X

24 LES DESSINS SCIENTIFIQUES Titre: de l observation: cellule animal Grossissement de l oculaire: 10x Grossissement de l objectif: 40x Grossissement total: 400x *Utilise une règle pour les étiquettes *Identifie TOUS les structures que possibles *Dessine assez réaliste que possible

25 CHAMP DE VISION Champ de vision: le diamètre du cercle qu on voit lorsqu on regarde dans l oculaire grossissement = champ de vision

26 Champ de vision (CV) À faible puissance: mésuré avec une règle CALCULS

27 Champ de vision à moyenne puissance CALCULS CV moy = CV faible x grossissement faible grossissement moy Champ de vision à haute puissance CV haute = CV faible x grossissement faible grossissement haute

28 PRATIQUEZ Imaginons que vous avez mesuré le champ de vision à faible puissance avec une règle au labo et c était de 5mm. Utilisez cette information pour calculer le champ de vision à moyenne et à haute puissances. Moyenne = 5mm x 40X/100X = 2mm Haute = 5mm x 40X/400X = 0,5mm

29 Mesurer les spécimens *Si la CV est 4mm, par exemple, et le specimen occupe 80%, la calculation est: 4mm x 0.8 = Estime la pourcentage du champ de vision qu un spécimen occupe. Tu peux estimer sa grandeur de cette pourcentage. mm / μm

30 1000µm = 1mm D autres conversions: 1. 20mm = µm µm = mm 3. 4mm = µm µm = mm Les mésures mm et µm

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