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    O que os microscópios eletrônicos podem ver que a luz não pode ver?
    Os microscópios eletrônicos podem ver coisas que são pequenas demais para serem vistas com microscópios leves, graças à natureza da luz e dos elétrons. Aqui está o porquê:

    * comprimento de onda: Os microscópios de luz usam luz visível, que possui um comprimento de onda relativamente longo (cerca de 400-700 nanômetros). Isso significa que ele só pode resolver objetos maiores que seu comprimento de onda. Qualquer coisa menor que isso parece embaçado.

    * comprimento de onda de elétrons: Os microscópios eletrônicos usam um feixe de elétrons, que têm um comprimento de onda muito mais curto (normalmente menor que 1 nanômetro). Isso permite que eles resolvam objetos muito menores do que o que os microscópios de luz podem ver.

    Aqui estão alguns exemplos de quais microscópios eletrônicos podem ver que os microscópios de luz não podem:

    * vírus: Os vírus são extremamente pequenos, geralmente apenas algumas dezenas de nanômetros de tamanho. Os microscópios de luz não podem vê -los, mas os microscópios eletrônicos podem revelar suas estruturas intrincadas.
    * Átomos individuais: Embora os microscópios de luz possam mostrar o arranjo de átomos em alguns cristais, os microscópios eletrônicos podem realmente imaginar átomos individuais, dando -nos detalhes incríveis nos blocos de construção da matéria.
    * Estruturas internas das células: Os microscópios eletrônicos podem fornecer vistas detalhadas das organelas nas células, como mitocôndrias, aparelhos de Golgi e o retículo endoplasmático, que são pequenos demais para serem vistos com microscopia leve.
    * nanomateriais: O desenvolvimento da nanotecnologia depende muito de microscópios eletrônicos para estudar e manipular materiais na nanoescala.

    Existem dois tipos principais de microscópios eletrônicos:

    * Microscópios eletrônicos de transmissão (TEMs): Estes funcionam transmitindo um feixe de elétrons através de uma amostra fina. Os elétrons transmitidos são então usados ​​para criar uma imagem. O TEMS é particularmente bom em revelar a estrutura interna dos materiais.
    * Microscópios eletrônicos de varredura (SEMs): Estes trabalham digitalizando um feixe focado de elétrons na superfície de uma amostra. A interação dos elétrons com a amostra produz sinais usados ​​para criar uma imagem. Os SEMs são excelentes para fornecer detalhes da superfície 3D.

    No geral, os microscópios eletrônicos fornecem uma ferramenta poderosa para explorar o mundo microscópico de maneiras que antes eram impossíveis. Eles revolucionaram nossa compreensão da biologia, ciência dos materiais e muitos outros campos.
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