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Microscopio. Historia de la invención y la producción.

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Un microscopio es un dispositivo diseñado para obtener imágenes ampliadas, así como para medir objetos o detalles estructurales que son invisibles o poco visibles a simple vista.

Microscopio
Microscopio de laboratorio moderno

Aproximadamente al mismo tiempo que comenzó la exploración del espacio con la ayuda de telescopios, se hicieron los primeros intentos de revelar los secretos del microcosmos con la ayuda de lentes.

Se sabe que los objetos pequeños, incluso si están bien iluminados, envían al ojo un haz de rayos de luz que es demasiado débil, no lo suficientemente intenso para la resolución que produce en la retina del ojo para darnos una imagen clara. La forma más fácil de ampliar una imagen de un objeto pequeño es observarlo con una lupa. Una lupa es una lente convergente con una distancia focal pequeña (generalmente no más de 10 cm) insertada en el mango.

La observación con una lupa es la siguiente. El objeto AB se coloca del vidrio a una distancia OC menor que la distancia focal Of, entonces al ojo ubicado en el punto de intersección de los rayos F, le parecerá que los rayos provienen del punto de intersección A1B1 del rayos continuos, de modo que se obtiene una imagen imaginaria A1B1 directamente ampliada del objeto AB. Para que esta imagen sea perfectamente distinta, es necesario que la distancia C1F sea igual a la distancia de la mejor vista del observador. La relación de A1B1 a AB o de OC1 a OC se considerará como aumento de la lupa.

Microscopio
El curso de los rayos en una lupa.

Una herramienta más perfecta para observar objetos microscópicos es un microscopio simple. Cuando aparecieron estos dispositivos, no se sabe exactamente. A principios del siglo XVII, el artesano de gafas Zacharias Jansen de Middelburg fabricó varios de estos microscopios. El trabajo de A. Kircher, publicado en 1646, contiene una descripción del microscopio más simple, al que llamó "vidrio antipulgas". Consistía en una lupa incrustada en una base de cobre, sobre la cual se fijaba una mesa de objetos, que servía para colocar el objeto en cuestión; en la parte inferior había un espejo plano o cóncavo, que reflejaba los rayos del sol sobre un objeto y así lo iluminaba desde abajo. La lupa se movió por medio de un tornillo a la mesa de objetos hasta que la imagen se volvió nítida y clara.

Microscopio
Microscopio simple de Jansen

Los primeros descubrimientos sobresalientes se hicieron solo con la ayuda de un microscopio simple. A mediados del siglo XVII, el naturalista holandés Anthony van Leeuwenhoek logró un éxito brillante. Durante muchos años, Leeuwenhoek se perfeccionó en la fabricación de diminutas lentes biconvexas (a veces de menos de 1 mm de diámetro), que fabricaba a partir de una pequeña bola de vidrio, que a su vez se obtenía fundiendo una varilla de vidrio en una llama. Luego, esta bola de vidrio se molió en una máquina trituradora primitiva. Durante su vida, Leeuwenhoek fabricó al menos 400 microscopios de este tipo. Uno de ellos, conservado en el Museo de la Universidad de Utrecht, ofrece un aumento de más de 300x, lo que fue un gran éxito en el siglo XVII.

Microscopio
microscopio de Leeuwenhoek

Sin un plan definido, Leeuwenhoek exploró todo lo que tuvo a mano y, como Galileo en el espacio, hizo un gran descubrimiento tras otro. Por primera vez en el uso de un microscopio en la investigación zoológica, fue un verdadero descubridor del micromundo. Así, Leeuwenhoek fue el primero en observar el movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos y descubrió los glóbulos rojos; descubrió que el ojo de los insectos es completamente diferente al de los humanos y tiene una estructura facetada; descubrió la estría transversal de los músculos, los túbulos de la sustancia dental, las fibras del cristalino, las escamas de la piel y mucho más. Aún más importante, Leeuwenhoek descubrió un vasto mundo de microorganismos cuya existencia ni siquiera se sabía antes. Describió la brotación de hidras y muchas formas de ciliados. Finalmente, descubrió espermatozoides en el líquido seminal de humanos y animales y demostró que el desarrollo de organismos grandes también comienza con tamaños microscópicos.

A principios del siglo XVII aparecieron los microscopios compuestos, formados por dos lentes. El inventor de un microscopio compuesto de este tipo no se conoce exactamente, pero muchos hechos indican que fue el holandés Cornelius Drebel, que vivía en Londres y estaba al servicio del rey inglés James I. El microscopio compuesto tenía dos lentes: uno - un lente - frente al sujeto, el otro - el ocular - frente al ojo del observador. En los primeros microscopios, un vidrio biconvexo servía como objetivo, lo que daba una imagen real, ampliada, pero inversa. Esta imagen fue examinada con la ayuda de un ocular, que así jugó el papel de una lupa, pero solo esta lupa sirvió para ampliar no el objeto en sí, sino su imagen.

El objeto AB, situado un poco más lejos de la lente que su foco principal F, daba al otro lado una imagen real, inversa y ampliada ab, que superaba el doble de la distancia focal. Las gafas M y N están situadas a tal distancia entre sí que la imagen ab cae entre el ocular N y su foco principal F1. De ello se deduce que el ojo colocado en E ve la imagen a través del ocular, que actúa como una lupa y reemplaza la imagen ab por otra - a1b1, imaginaria y aún más ampliada. Esta segunda imagen es directa en relación a la primera, pero inversa en relación al sujeto.

Microscopio
Esquema de un microscopio compuesto (haga clic para ampliar)

Además de este esquema del microscopio, otros son posibles. Por cierto, el creador del telescopio, Galileo, descubrió en 1610 que, en un estado muy extendido, su telescopio le permite agrandar mucho los objetos pequeños. Se le puede considerar el inventor del microscopio, compuesto por lentes positivas y negativas. En 1663, el microscopio Drebel fue mejorado por el físico inglés Robert Hooke, quien introdujo una tercera lente en él, llamada colectiva.

Microscopio
microscopio de hooke

Este tipo de microscopio ganó gran popularidad y la mayoría de los microscopios de finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se construyeron de acuerdo con este esquema.

Autor: Ryzhov K.V.

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Al estudiar las rocas en las costas de las Bermudas y las Bahamas, los científicos de la Universidad de Columbia Maureen Raimo y Jerry Mitrovica lograron subestimar significativamente uno de los peligros del calentamiento global actual asociado con el derretimiento del hielo y, en consecuencia, el aumento del nivel del mar.

Es bien sabido que los niveles de los océanos ahora están aumentando constantemente. Desde 1880 ha crecido 21 centímetros, y hoy suma unos 2,5 centímetros cada diez años. Sin embargo, nadie sabe realmente qué sucederá, digamos, para el año 2100, respecto del cual se hacen principalmente pronósticos. Hasta el momento, se han llamado diversas cifras a este respecto, a veces simplemente catastróficas. Los acantilados costeros de las Bermudas y las Bahamas son interesantes principalmente porque tienen huellas de un calentamiento global muy fuerte que ocurrió hace 400 mil años. Allí se ubica una capa de rocas de fondo sedimentario a 21 metros sobre el nivel actual del mar. De esto, en 1999, se concluyó que fue a una altura tan terrible que el océano se elevó en ese momento debido al derretimiento de los hielos polares.

Reimo y Mitrovica modificaron este guión. Afirman que las placas tectónicas sobre las que se acumula el hielo se hunden bajo su peso, elevándose, respectivamente, a lo largo de los bordes, y las islas ubicadas en estos bordes se elevan con ellas. Durante el calentamiento, el hielo se derrite, su carga ya no presiona las placas, regresan a sus lugares y las islas crecidas se hunden nuevamente. Las Bahamas y las Bermudas son exactamente donde se produce el ascenso y descenso de las placas debido al hielo acumulado en el polo. Dado este efecto, los climatólogos han calculado que, de hecho, el nivel del océano hace 400 mil años aumentó no en 20, sino en 13-16 metros.

Esta enmienda tiene implicaciones de largo alcance. Tal subida, según los cálculos de Raimo y Mitrovica, hizo que durante este loco calentamiento el principal aporte de agua lo hiciera el deshielo de Groenlandia y la Antártida Occidental, mientras que el aporte de la Antártida Oriental, donde hay ocho veces más hielo , resultó ser muy insignificante.

Los científicos son muy conscientes de lo sensibles que son la Antártida Occidental y Groenlandia al cambio climático, pero saben muy poco sobre la Antártida Oriental, razón por la cual sus pronósticos difieren tanto. Ahora podemos decir con seguridad que el hielo de la Antártida Oriental no participará en el calentamiento global actual, lo que significa que se pueden descartar los escenarios más catastróficos. Por supuesto, el aumento del nivel del mar a fines de siglo no parecerá un paraíso para los residentes de las ciudades costeras, pero tampoco se deben esperar Armagedónes de agua.

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