Warum kann ein optisches Mikroskop mikroskopisch kleine Teilchen wie Protonen, Neutronen und Elektronen nicht sehen?
Der Beobachtungsbereich eines Licht- oder Elektronenmikroskops bezieht sich auf verschiedene Mikrostrukturen in Zellen, die unter einem gewöhnlichen Lichtmikroskop nicht klar unterschieden werden können. (Die Auflösungsgrenze eines gewöhnlichen optischen Mikroskops beträgt etwa {{0}},2 Mikrometer, und die Dicke der Zellmembran, der Membran des endoplasmatischen Retikulums und der Kernmembran sowie die Durchmesser von Ribosomen, Mikrosomen, Mikrotubuli und Mikrofilamenten sind alle kleiner als 0,2 Mikrometer, daher wird es von gewöhnlichen optischen Mikroskopen beobachtet.Zusätzlich zu diesen Zellstrukturen muss zur Beobachtung verschiedener submikroskopischer Strukturen in Zellen ein Elektronenmikroskop mit höherer Auflösung verwendet werden.) Die feinen Strukturen Strukturen mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 Mikrometer, die unter einem Elektronenmikroskop sichtbar sind, werden als submikroskopische Strukturen bezeichnet. Die kleinsten Teilchen, die sie sehen können, sind molekulare Strukturen.
Mikroskopisch kleine Teilchen wie Protonen, Neutronen, Elektronen und Quarks sind im Grunde Atome oder Teilchen, die kleiner als Atome sind. Kann ich also nicht sehen.
Im Allgemeinen beträgt der Durchmesser des Atoms 0,1 nm und der Kern ist 10,000 bis 100,000 mal kleiner als das Atom.
Die Grenzauflösung eines allgemeinen optischen Mikroskops beträgt 200 nm, was nicht ausreicht, um Atome zu sehen, geschweige denn Atomkerne zu beobachten.
Die theoretische Auflösung der Elektronenmikroskopie kann die Beobachtung von Atomkernen erreichen, aber die derzeitige technische Einschränkung, das beste Feldemissions-Transmissionselektronenmikroskop, kann eine Grenzauflösung von 0.08 nm erreichen, aber es ist noch ein langer Weg zu beobachten der Atomkern.






