Características da imagem em microscopia ótica



Documentos relacionados
Características das Imagens obtidas com o Microscópio Óptico Composto (M.O.C.)

Constituição do Microscópio Ótico Composto (M.O.C.)

E.S. de Valença. Trabalho realizado por: Tiago Emanuel Urze Afonso nº21 10ºB

Ficha Sumativa. Onde existe vida na Terra? Ambientes naturais: terrestres e aquáticos.

em Microscopio Óptica

PRÁTICA 1: MICROSCOPIA DE LUZ

Actividade Laboratorial Biologia 10º Ano. OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS EUCARIÓTICAS VEGETAIS (Parte I Guião)

Observação Microscópica de células

Observação microscópica de seres vivos de uma infusão

Observação de células eucarióticas ao microscópio óptico

MICROSCÓPIO ÓPTICO DE CAMPO CLARO

Professora Bruna FÍSICA B. Aulas 21 e 22 Observando coisas bem pequenas. Página 199

Observação de células da epiderme do bolbo da cebola (allium cepa)

Iluminação do Espécimen

AS DIMENSÕES EM BIOLOGIA

Projeto Pais com Ciência. Mira com Ciência. Bancada Móvel de Ciências

Microscopia. I. Conhecendo o microscópio

ESTRUTURA DO MICROSCÓPIO ÓPTICO

Ficha de trabalho. Microscópio

AULA PRÁTICA N O 1. Microbiologia INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA, MICROSCOPIA E CÉLULAS MICROBIANAS EUCARIÓTICAS E PROCARIÓTICAS

PROFA. DRA. MARILANDA F. BELLINI BIOLOGIA CELULAR P CELULAR 1 IMPORTÂNCIA DA BIOLOGIA

Escola Secundária Manuel Cargaleiro

Célula ACTIVIDADE EXPERIMENTAL. Observação de Células Eucarióticas ao MOC. Objectivos

Teoria Celular. Em , o botânico Schleiden e o zoólogo Schwann formularam a Teoria Celular.

REFLEXÃO E ESPELHOS PLANOS e ESFÉRICOS

Escolha da Objectiva. Quais as principais características das objectivas que servem de base para a escolha das suas lentes?

ESCOLA BÁSICA D. DOMINGOS JARDO

MÓDULO 9. A luz branca, que é a luz emitida pelo Sol, pode ser decomposta em sete cores principais:

Objectivos de aprendizagem: No final desta lição, você será capaz de:

Andreia Silva, n.º 4 Andreia Nunes, n.º 5 Clara Simões, n.º 9 Diana Rocha, n.º 11

EXPERIMENTO N o 6 LENTES CONVERGENTES INTRODUÇÃO

Formação de imagens por superfícies esféricas

3 - MICROSCOPIA 3.1. MICROSCOPIA ÓPTICA DE LUZ

Aluno(a): Nº. Professor: Fabrízio Gentil Série: 3 o ano Disciplina: Física - Óptica

- Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do

E.S. de Valença. Trabalho realizado por: Tiago Emanuel Urze Afonso nº21 10ºB

Construindo a câmara escura

CÂMARA ESCURA * Renato Heineck Santos Diez Arribas Departamento de Física ICEG Passo Fundo RS. Resumo

3. DESCRIÇÃO DO PROTÓTIPO

Kit de ótica. Material. Montagem

Tema: Imagens. Problema: Será que a imagem de um objeto é igual em qualquer tipo de espelho?

Vasconcelos, DFP. Roteiro para Aula Prática de Histologia Básica.

Observação da célula eucariótica vegetal: Amiloplastos e grãos de amido em batata (Solanum spi);

EXERCÍCIOS EXTRAS LENTES

LENTES ESFÉRICAS (LEI DE GAUSS)

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

ACTIVIDADE LABORATORIAL

A salicórnia e o junco diferentes mas iguais

3B SCIENTIFIC PHYSICS

A Célula como Unidade de Vida Microscopia e Estudo da Célula

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA-PRP Instituto de Física Gleb Wataghin IFGW

FACULDADE SETE DE SETEMBRO FASETE

COMO SÃO AS CÉLULAS?

ÓPTICA GEOMÉTRICA. Lista de Problemas

MICROSCOPIA. MICROSCÓPIO - noções gerais

PROTOCOLO EXPERIMENTAL - 3


UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL

¹Instituto Federal Goiano Câmpus Rio Verde; 2 Instituto Federal Goiano Câmpus Rio Verde; do autor: jhonatanfigueiredo1@gmail.

Aula 1 BIOLOGIA Botânica - Práticas 2012/2013 Departamento de Biologia Vegetal Francisco Carrapiço e Isabel Caçador

O que você necessita para limpar sua impressora

Título: Professor: Turma: 2ª Lista de Física II Tadeu 2ª Ano. Questão 1. Questão 4

Atividades Presenciais caderno do aluno aula 1

MANUAL DE FOTOGRAFIA

Imagens ópticas (1)ë - Dióptros

de duas lentes convergentes associadas coaxialmente. A primeira está próxima do objeto, sendo

emanuel dimas de melo pimenta

Valores eternos. MATÉRIA PROFESSOR(A)

10/11/2014 PROF. ROBINSON PROF. ROBINSON FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, CAMPUS DE JI-PARANÁ, DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE JI-PARANÁ DEFIJI

Lentes de vidro comprimento focal fixo Para: - Focar - Ampliar a Imagem - Controlar a Intensidade de Iluminação Alteração da posição relativa entre o

Física Experimental - Óptica - Banco óptico linear com lanterna de luz branca - EQ045.

PLANO DE ESTUDOS DE CIÊNCIAS NATURAIS 5.º ANO

Rota de Aprendizagem 2015/16 5.º Ano

08/12/2014 APLICAÇÕES DE ESPELHOS ESFERICOS TEORIA INTRODUÇÃO. Departamento de Física, Campus de Ji-Paraná Semestre2014-2

ANEXO VI PROCEDIMENTOS DE MICROSCOPIA

Protocolo actividade laboratorial - OSMOSE EM CÉLULAS VEGETAIS

MÓDULO DE RECUPERAÇÃO

OBJETIVO Verificar as leis da Reflexão Verificar qualitativamente e quantitativamente a lei de Snell. Observar a dispersão da luz em um prisma.

Introdução: Mas, todas estas lentes podem ser na verdade convergentes ou divergentes, dependendo do que acontece com a luz quando esta passa por ela.

Referência Cabeça Oculares DIN Objectivas DIN

Espelhos Esféricos. Definições e Elementos:

Qualidade ambiental. Atividade de Aprendizagem 18. Eixo(s) temático(s) Vida e ambiente

Gravação de redes holográficas de difracção

DETERMINAÇÃO A VELOCIDADE DA LUZ PELO MÉTODO DE FOULCAULT. Determinação da velocidade da luz pelo método de Foulcault.

O Caderno da Compostagem

MODELO FUNCIONAL DO OLHO HUMANO. (Manual de Actividades Experimentais)

PREENCHIMENTO DA PLANILHA DO PROJETO EXPRESSO V 2.0

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Apostila 2 Capítulo 8. Página 305. Reflexões. Gnomo

LISTA DE EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES 2ª SÉRIE

ALUNO: Nº SÉRIE: DATA: / / PROF.: VICTOR GERMINIO EXERCÍCIOS DE REVISÃO II UNIDADE FÍSICA 3º ANO ENSINO MÉDIO

Aula do Curso Noic de Física, feito pela parceria do Noic com o Além do Horizonte

Química Geral I. Experimento 3 Tendências Periódicas

Escola Secundária de Casquilhos. Licenciatura em Ensino das Ciências da Natureza (Biologia e Geologia) * Realizado por: Mónica Alexandra Marto Pereira

Instrumentos Ópticos

Óptica é a parte da física que estuda a luz: energia radiante (ondas eletromagnéticas) capaz de causar, em nós, a sensação da visão.

1. Analisa a seguinte imagem e responde às questões que se seguem:

MICROSCOPIA RESOLUÇÃO E AMPLIAÇÃO

Transcrição:

Escola Secundária Jaime Moniz Relatório n.º1 Características da imagem em microscopia ótica Autor: Ana Luísa 10.º7 n.º3 Disciplina: Biologia e Geologia Data de realização: 01/02/2012 Ano Letivo: 2011/2012

OBJECTIVOS - Conhecer as características da imagem fornecida pelo M OC; - Relacionar o sentido de deslocação da imagem com o da preparação; - Relacionar o poder de resolução do olho humano com o do MOC; - Relacionar a ampliação utilizada com a área observada; FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/Introdução Desde sempre que a curiosidade do Homem tem sido o motor para a descoberta de novas tecnologias, o que lhe tem permitido o avanço científico nas diferentes áreas. Assim, devido à necessidade de ver para além do que o olho humano permite, surgiu o microscópio. Este instrumento auxiliar de visão permite a observação de estruturas de dimensões reduzidas, as quais estão fora do alcance da perceção humana. Em microscopia ótica o valor total da ampliação de uma imagem é dado pela seguinte fórmula: Ampliação total = Ampliação ocular X Ampliação objetiva O MOC é constituído por uma parte mecânica e outra ótica. As peças que constituem a parte mecânica, ou servem de suporte (o tubo ou canhão suporta a ocular, o revólver as objetivas, a platina a preparação, base ou pé suporta o próprio microscópio e a coluna ou braço que suporta a platina e o revólver), ou fazem parte do sistema de focagem (parafusos: macrométrico e micrométrico). Dentro da parte ótica, umas peças servem para iluminar (diafragma, condensador, espelho ou lâmpada) - sistema de iluminação e outras para ampliar sistema de ampliação (ocular e as objetivas). M ATER I AL - Microscópio ótico composto - Pipeta de Pasteur - Gobelé com água - Lâmina - Lamela - Papel de limpeza - Papel de filtro - Tesoura - Pinça - Agulha de dissecação - Letra F PROCEDIMENTO 1- Colocámos uma gota de água sobre a lâmina. 2- Recortámos, a letra F. 3- Colocámos a letra, com o auxílio da pinça, sobre a gota de água. 4- Cobrimos o fragmento de papel com uma lamela, de modo a fazer um ângulo de 45 com a lâmina, deixando-a cair lentamente e utilizando a agulha de dissecção, como mostra a figura que se segue.

Fig.2 - Etapas da montagem de preparações microscópicas 5- Retirámos o excesso de água com papel de filtro (etapa D-E da figura anterior). 6- Iluminámos o microscópio e posteriormente colocámos a preparação, com a letra F na posição real, sobre a platina, de modo a ocupar o centro do orifício desta. 7- Procedemos à focagem selecionando a objetiva de menor poder ampliador. 8- Desenhámos a imagem da letra obtida no campo do microscópio, utilizando a objectiva de 4, a de 10 e a de 40 vezes. 9- Deslocámos a preparação na platina, para a direita e para a esquerda, para a frente e para trás, registando o sentido de deslocação da imagem. RESULTADOS: F Fig.3 - Observação macroscópica da letra F Ampliação total 2A= 40X ; Ampliação total 2B= 100X; Ampliação total 2C= 400X Fig.4. Observação microscópica da letra F. Interpretação dos resultados - Características da imagem fornecida pela objetiva e pela ocular. A imagem que se forma pelo sistema de lentes da objetiva é real, invertida, simétrica e maior que o objeto. E a que se forma a partir do sistema de lentes da ocular relativamente à imagem fornecida pela objetiva, é virtual e maior do que a obtida pelo sistema de lentes da objetiva. - Características da imagem final (relativamente ao objeto) A imagem final que se forma é virtual, invertida, simétrica e maior que o objeto.

- Em que sentido se deve deslocar a preparação e porquê. Ao deslocar a preparação num sentido, a imagem observada ao MOC, movimenta-se em sentido oposto. - Importância do poder de resolução do MOC neste trabalho. Ao observar o objeto, a letra F, ao MOC, nota-se na imagem algumas imperfeições, nomeadamente falhas na distribuição da tinta, que não são detetáveis na observação à vista desarmada. Isto acontece, porque o MOC tem um melhor poder de resolução que o olho humano. - Relacionar o poder de resolução com as diferentes ampliações. Verifica-se que ao aumentar a ampliação, aumenta o poder de resolução. As falhas vão-se tornando cada vez mais evidentes. A ampliação utilizada aumenta e a área observada é menor. Conclusão: Com esta atividade experimental, alcançámos os objetivos a que nos propusemos, isto é: Ficámos a conhecer as características da imagem em microscopia ótica: O MOC fornece imagens ampliadas, invertidas, simétricas e virtuais. Relacionámos o sentido de deslocação da imagem com o da preparação. Quando se desloca a preparação num sentido, a imagem observada ao MOC movimenta-se em sentido oposto. Relacionámos o poder de resolução do olho humano com o do MOC: O MOC tem um melhor poder de resolução que o olho humano. Verificámos também, que quanto maior a ampliação utilizada, menor é a área observada. Bibliografia MARQUES, E.; SOARES, R.; ALMEIDA, C. (1999). Técnicas Laboratoriais de Biologia I. 1ª edição pág. 30, 39 e 40. Porto: Porto Editora.

Webografia COSTA, César; Células eucarióticas animais e vegetais 2007,in<http://www.notapositiva.com/trab_estudantes/trab_estudantes/ biologia/10celulaseucarioticas.htm> [consultado a 4 de março de 2012] SIMÕES, Joana; Observação de células eucarióticas animais e vegetais ; 2010 in <http://www.notapositiva.com/pt/trbestbs/biologia/10_observ_celul_euc arioticas.htm> [consultado a 4 de Março de 2012]