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  • E. Leybold's Nachfolger - Notice spéciale concernant l'Epidiascope universel
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  • PAGE DE TITRE (Première image)
    • Epidiascope Universel (p.1)
    • Description de l'appareil (p.2)
    • Description des différentes parties de l'appareil (p.3)
      • La source de la lumière (p.3)
      • Chambre de refroidissement et cuve d'eau (p.4)
      • Chambre de projection (p.4)
    • Instruction pour l'emploi (p.5)
      • Projection des clichés ou appareils en faisceau lumineux horizontal (p.7)
      • Projection des clichés ou des appareils en faisceau lumineux vertical (p.7)
      • Projection des objets horizontaux en éclairage latéral (p.7)
      • Projection des objets verticaux en éclairage latéral (p.8)
      • Projection des objets transparents, par transparence et réflexion à la fois (p.9)
      • Redressement des images (p.9)
      • Projection de préparations microscopiques en lumière horizontale (p.9)
      • Projection de préparations microscopiques en lumière verticale (p.10)
      • Réalisation d'un faisceau de rayons parallèles, convergents ou divergents pour différentes expériences de physique (p.10)
      • Expériences sur l'analyse spectrale (p.10)
      • Expériences sur les phénomènes d'interférence (p.11)
      • Expériences sur la diffraction de la lumière (p.12)
      • Expériences sur la polarisation (p.13)
      • Expériences sur la double réfraction (p.14)
      • Explications sur les saccharimètres les plus employés (p.15)
      • Figures de gypse et lames de roches (p.16)
    • Prix de l'Epidiascope Universel et de ses Accessoires (p.17)
      • Epidiascope universel (p.17)
      • Garnitures d'un usage courant (p.17)
      • Garniture pour la projection des préparations microscopiques (p.17)
      • Garnitures pour les expériences sur l'analyse spectrale (p.17)
      • Garnitures pour les phénomènes d'interférence (p.18)
      • Garnitures pour les phénomènes de diffraction (p.18)
      • Garnitures pour les phénomènes de polarisation (p.18)
      • Garnitures pour la double réfraction (p.18)
      • Garnitures pour la projection de grandes préparations de gypse en lumière polarisée (p.18)
  • Dernière image
10

E. Leybold’s Nachfolger, Cologne.

12009 avec 12012-12014.

disque révolver pour trois objectifs; 3 des objectifs désignés sous les Nos. 12010—12014 peuvent s’y visser en même temps et sont rapidement interchangeables.

Lorsqu’on emploie le plus fort grossissement (No. 12014) il faut prendre garde de ne pas trop rapprocher l’objectif de la préparation, pour ne pas briser le verre qui recouvre cette dernière.

Le diaphragme-révolver, dont cet appareil est muni, peut tourner sans que l’objet soit déplacé. La vis micrométrique montée à l’extrémité de la crémaillère sert à mettre l’objectif exactement au point. Au moyen de la vis latérale on peut régler la lentille éclairante de façon à éclairer vivement et uniformément le champ de vision ou à en éclairer plus fortement une certaine partie.

Voir page 16 comment utiliser cette monture pour la projection microscopique en lumière polarisée.

h) Projection de préparations microscopiques en lumière verticale.

On dispose le miroir 1 sous un angle de 45°, on repousse le miroir 4 vers la paroi antérieure de l’épidiascope. On fixe dans la monture du condenseur, à l’aide d’un raccord à baïonnette, les garnitures 1 et 2 et la monture microscopique. On enlève l’objectif 0, de façon que la lumière venant du microscope arrive directement sur le miroir U. En ce qui concerne les autres opérations il suffit de se rapporter au paragraphe g). On a recours à la projection de préparations horizontales, lorsque l'objet microscopique est liquide, ou contenu dans un liquide.

12006. 12007. 12008. 12016.

i) Réalisation d’un faisceau de rayons parallèles, convergents ou divergents pour différentes expériences de physique.

%

On abaisse le miroir 1, on soulève le miroir 4 contre le couvercle de l’appareil. On obtient un faisceau parallèle en poussant le miroir parabolique à fond- Si on éloigne ce miroir de la source lumineuse, le faisceau devient de plus en plus divergent. Pour obtenir un faisceau convergent, on soulève le condenseur de façon qu’il se trouve contre l’ouverture antérieure de l’appareil, le miroir parabolique étant poussé à fond. Si l’on veut réaliser un faisceau étroit de rayons parallèles on adapte à l’appareil, disposé de façon à produire un faisceau parallèle large, la fente 12016, à l’aide des garnitures 1 et 2. On peut alors faire d’une manière très suggestive les expériences de réflection et de réfraction, avec l’appareil de Tyndall. Pour montrer, l'action des lentilles, on substituera à la fente simple la monture 12006, avec trois fendes parallèles. Les diaphragmes No. 12007 et 12008 sont également très utiles dans beaucoup d’expériences.

k) Expériences sur l’analyse spectrale.

Les miroirs gardent la position indiquée dans le paragraphe i). On soulève le condenseur. On utilise les garnitures No. 1 et 2, avec fente No. 8 (No. 12016); on produit une image nette de cette dernière au moyen de l’objectif. Il suffit ensuite de mettre le prisme No. 12020 (prisme d'Amici triple) sur l’objectif et de tourner la monture intérieure dans la monture extérieure jusqu’à ce que l’arête réfringente du prisme soit parallèle à la fente. On obtient de cette manière un spectre bien lumineux et fortement dispersé.




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