ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ Бинокли

Угол зрения — угол между лучами, идущими от крайних точек предмета через узловую точку (оптический центр глаза).

Узловая точка N — аналогична оптическому центру тонкой линзы.


ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

Размер изображения на сетчатке «b» зависит только от угла β, под которым виден предмет «В». Этот угол называют углом зрения.

Из рисунка следует, что tgβ = B/L = b/l. Учитывая эти соотношения, можно записать следующую формулу для размера изображения на сетчатке:

Где l≈17 мм– это расстояние от узловой точки до сетчатки.

Для малых углов зрения (

Разрешающая способностьглаза – это свойство глаза видеть раздельно два предельно близко расположенных малых объекта или их детали.

В медицинской практике РС называют остротой зрения.

В клинической медицинской практике различают 2 вида РС:

1. Абсолютная РС (γ) – характеризуется величиной, обратной предельному углу разрешения:

Предельный угол (φ) – это угол, под которым глаз видит раздельно на расстоянии r, равном 25см, две близко расположенных точки.

х – линейный размер объекта (м)

у – расстояние до объекта (м)

k — коэффициент пропорциональности ≈ 3,438 угловых минут.

2. Относительная РС (V) – характеризуется отношением стандартного

предельного разрешающего угла к фактически разрешенному для

данного расстояния углу.

V= φо / φфакт (безразмерна)

φо — стандартный предельный угол, под которым с определенного расстояния, при остроте зрения, равной 1, испытуемый должен различать тестовый табличный знак с угловым размером в 1 минуту.

φ факт — фактический угол, под которым испытуемый различает этот же тестовый знак.

«V» зависит от:

размера объекта, расстояния до него, формы объекта,его цвета,контраста объекта с фоном,освещенности таблицы,особенности глаза.

На практике РС (остроту зрения) определяют при помощи специальных таблиц и знаков (буквы, кольца, различные фигуры), принятых за Международный стандарт.

РС (остроту зрения) определяют с расстояния 25-30 см или с расстояния 5 м.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГЛАЗА

1. При нормальном зрении

задний фокус лежит впереди сетчатки (аметропический глаз)

задний фокус совпадает с сетчаткой (эмметропический глаз)

задний фокус лежит за сетчаткой (аметропический глаз).

Двойное лучепреломление присуще в норме

3. Наибольшей оптической силой диоптрического аппарата глаза обладает

1. хрусталик 2. камерная влага 3. роговица 4. стекловидное тело.

4. Внутреннему диффузному рассеянию света, при его прохождении через оптическую систему глаза,препятствует

5. Когда рассматриваемый предмет расположен в бесконечности

1. кривизна хрусталика увеличивается 2. оптическая сила хрусталика уменьшается

оптическая сила хрусталика увеличивается.

При рассмотрении предмета, приближающегося к глазу, хрусталик

За норму остроты зрения принимается единица, в этом случае наименьший угол

Оптическая система глаза создает изображение на сетчатке

увеличенное, прямое, мнимое 2. уменьшенное, обратное, действительное

равное, обратное, действительное 4. увеличенное, обратное, действительное.

Аккомодацией глаза называется способность глаза создавать на сетчатке

зрительное ощущение при различной степени освещенности предметов

резкое изображение различно удаленных предметов.

Коррекция близорукости осуществляется использованием очков с линзами

Сущность явления аккомодации глаза

приспособление глаза к условиям освещенности

способность глаза приспосабливаться к рассматриванию разноудаленных предметов

изменение оптической силы хрусталика

переход от дневного к сумеречному зрению

восприятие объемного изображения.

Расширение зрачка приводит к тому, что фокусное расстояние глаза

1.уменьшается 2. не меняется 3.увеличивается.

16. Фокусное расстояние глаза при сокращении мышцы цилиарного тела

1. уменьшается 2. не меняется 3.увеличивается.

17. Астигматизм обусловлен

1.отсутствием аккомодации глаза

асимметрией оптической системы глаза

наличием хроматической аберрации.

При рассматривании удаленного предмета хрусталик

аккомодирован на бесконечность

увеличивает свою кривизну

3. увеличивает свою оптическую силу.

Составляющими светопроводящего аппарата глаза являются

роговица, жидкость передней камеры, хрусталик, стекловидное тело

склера, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка

зрачок, хрусталик, жидкость передней камеры, сетчатка

роговица, хрусталик, светочувствительные зрительные клетки.

Недостаток зрения, заключающийся в неспособности различать красный и зеленый цвета, носит название

близорукость 2. дальнозоркость

дальтонизм 4. астигматизм.

21. Зрительная адаптация – это способность глаза

ощущать минимальную яркость света

приспосабливаться к различной яркости света

различать раздельно две светящиеся точки предмета.

22. Светочувствительностью глаза называют величину

1.обратную минимальной яркости, вызывающей зрительное ощущение

2.обратную фокусному расстоянию глаза

3.равную минимальному расстоянию между двумя светящимися точками предмета, воспринимаемых глазом раздельно.

23. Суммарная преломляющая сила всего диоптрического аппарата глаза представляет собой

24. Суммарная оптическая сила глаза в условиях покоя аккомодации (при D хрусталика 19 дптр) называется

25. Степень совпадения места построения изображения в светопреломляющей системе глаза с местоположением сетчатки в условиях покоя аккомодации определяет

преломленные глазом лучи фокусируются перед сетчаткой

глаз в меру

преломленные глазом лучи фокусируются за сетчаткой.

В оптической системе глаза отрицательной оптической силой обладает

В оптической системе глаза положительной оптической силой обладают (выберите правильные ответы)

31На графике представлена зависимость диаметра зрачка глаза от возраста: 1 – фотопическое зрение (=5 кд/м); 2 – скотопическое зрение (=10 кд/м).

Определите по графику во сколько раз происходит изменение диаметра зрачка от 20 до 40 лет при ночном зрении (при одинаковом освещении) и укажите ответ

1 — 1,33; 2 — 1,5; 3 — 2; 4 — 2,75.


ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

32. На графике представлена зависимость диаметра зрачка глаза от возраста: 1 – фотопическое зрение (=5 кд/м); 2 – скотопическое зрение (=10 кд/м)

Определите по графику во сколько раз происходит изменение диаметра зрачка от 40 до 60 лет при ночном зрении (при одинаковом освещении)

33. На графике представлена зависимость диаметра зрачка глаза от возраста: 1 – фотопическое зрение (=5 кд/м); 2 – скотопическое зрение (=10 кд/м)

Определите по графику во сколько раз происходит изменение диаметра зрачка от 20 до 80 лет при дневном зрении (при одинаковом освещении)

На рисунке представлен ход лучей при наличии

3. хроматической аберрации

Колбочки фоторецепторного слоя (выберите правильные ответы)

расположены на периферии сетчатки

сконцентрированы в центральной ямке сетчатки (область диаметром около 1 мм, куда фокусируется изображение)

сконцентрированы в области сетчатки, куда фокусируется изображение

сконцентрированы в слепом пятне.

Палочки фоторецепторного слоя глаза

1.расположены на всей поверхности сетчатки

2.сконцентрированы в центральной ямке сетчатки (область диаметром около 1 мм, куда фокусируется изображение)

3.сконцентрированы в области сетчатки, куда фокусируется изображение

4.сконцентрированы в слепом пятне

5.расположены на периферии сетчатки.

«Эффект Пуркинье» показывает, что

имеющиеся на кривых чувствительности дневного и ночного зрения максимумы чувствительности глаза приходятся на разные длины волн

имеющиеся на кривых чувствительности дневного и ночного зрения максимумы чувствительности глаза приходятся на одинаковые длины волн

нет зависимости чувствительности глаза от длины волны.

Понятие свет характеризует (выберите правильные ответы)

спектральную составляющую света

количество фотонов в определенный период времени, находящихся в определенной точке пространства.

Понятие цвет характеризует

Процесс темновой адаптации глаза занимает несколько часов, но уже к концу первого часа чувствительность глаза увеличивается в

Световая адаптация занимает при средних яркостях

Электроретинография используется для исследования (выберите правильные ответы)

световой адаптации глаза

При изменении зрачка глаза в диаметре от 2 до 8 мм, его площадь при этом изменяется

в 16 раз.

в 10 раз

в 4 раза

в 2 раза.

В наиболее чувствительном участке сетчатки

содержатся только колбочки

содержатся только палочки

нет ни палочек, ни колбочек

содержатся колбочки и палочки.

В слепом пятне на сетчатке

Хрусталик представляет собой

двояковыпуклую эластичную линзу

Зрительная ось и оптическая ось глаза

отклонены между собой на угол около 5°

отклонены между собой на угол около 1°.

Зрительный угол служит мерой

разрешающей способности глаза (остроты зрения)

В редуцированном глазу (выберите правильные ответы)

только одна преломляющая поверхность – роговица

две преломляющие поверхности – хрусталик и роговица

весь глаз наполнен однородной средой с одним показателем преломления

обе узловые точки заменены одной точкой, совпадающей с центром кривизны роговицы

две узловые точки.

Аккомодационный аппарат глаза обеспечивает (выберите правильные ответы)

фокусировку изображения на сетчатке

приспособление глаза к интенсивности освещения

При увеличении кривизны хрусталик становится более выпуклым

сильнее преломляет свет

меньше преломляет свет

настраивается на видение близко расположенных объектов


ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

приспосабливается для видения удалѐнных предметов.

При уменьшении кривизны хрусталик уплощается и (выберите правильные ответы)

Роль диафрагмы глаза выполняет

Расстояние от рассматриваемого предмета до глаза при максимальном напряжении глазной мышцы называется –

ближняя точка аккомодации

дальняя точка аккомодации

расстояние наилучшего зрения.

Расстояние от рассматриваемого предмета до глаза при расслабленной глазной мышце называется –

Расстояние от предмета до глаза, при котором удобнее всего (без чрезмерного напряжения) рассматривать детали предмета называется –

На рисунке показана схема коррекции


ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

60. Расстояние наилучшего зрения для человека, пользующегося очками с оптической силой -2,25 дптр, равно

Вам будет предложено ответить на 50 вопросов выбранных случайным образом.


ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛ СЛУЖИТ МЕРОЙ

Глаз представляет собой шаровидное тело (глазное яблоко), почти полностью покрытое непрозрачной твердой оболочкой (склерой). В передней части глаза оболочка переходит в выпуклую и прозрачную роговицу. Склера и роговица обуславливают форму глаза, защищают его и служат местом крепления глазодвигательных мышц. Диаметр всего глазного яблока около 22-24 мм, масса 7-8 г.

Тонкая сосудистая пластинка (радужная оболочка) является диафрагмой, ограничивающей проходящий пучок лучей. Через отверстие в радужной оболочке (зрачок) свет проникает в глаз. В зависимости от величины падающего светового потока диаметр зрачка может изменяется от 1 до 8 мм.

Хрусталик представляет собой двояковыпуклую эластичную линзу, которая крепится на мышцах ресничного тела. Ресничное тело обеспечивает изменение формы хрусталика. Хрусталик разделяет внутреннюю поверхность глаза на две камеры: переднюю камеру, заполненную водянистой влагой, и заднюю камеру, заполненную стекловидным телом.

Внутренняя поверхность задней камеры покрыта сетчаткой, представляющей собой светочувствительный слой. Получаемое светочувствительными элементами сетчатки раздражение передается волокнам зрительного нерва и по ним достигает зрительных центров мозга. Между сетчаткой и склерой находится тонкая сосудистая оболочка, состоящая из сети кровеносных сосудов, питающих глаз.

Место входа зрительного нерва представляет собой слепое пятно. Немного выше расположено желтое пятно – участок наиболее ясного видения. Линия, проходящая через центр желтого пятна и центр хрусталика, называется зрительной осью. Она отклонена от оптической оси глаза на угол около 5°.

Площадь съемочного плана, выраженная как угол, который может быть воспроизведен объективом в виде резкого изображения. Номинальный диагональный угол зрения определяется как угол, образуемый воображаемыми линиями, связывающими вторую главную точку объектива с обоими концами диагонали изображения (43.2 мм). Данные объектива с электронной фокусировкой обычно включают горизонтальный (36 мм) угол зрения и вертикальный (24 мм) угол зрения.

2)Лупа. Как нужно расположить собирающую линзу, чтобы она стала лупой? Построить ход лучей от предмета через лупу и глаз. Вывести формулу углового увеличения лупы.

Простейшим прибором для визуальных наблюдений является лупа. Лупой называют собирающую линзу с малым фокусным расстоянием (F < 10 см). Лупу располагают близко к глазу, а рассматриваемый предмет — в ее фокальной плоскости. Предмет виден через лупу под углом.

где h — размер предмета. При рассматривании этого же предмета невооруженным глазом его следует расположить на расстоянии d0 = 25 см наилучшего зрения нормального глаза. Предмет будет виден под углом

Отсюда следует, что угловое увеличение лупы равно

Рис. 250. Рассматривание небольшого предмета невооруженным глазом (а) и через лупу (б) лупы и будем рассматривать его через лупу. Мы увидим изображение предмета длины l’ под углом зрения j’, причем

По формуле увеличения линзы имеем следующее соотношение:

Отсюда для увеличения лупы находим

Так как предмет находится возле фокуса, то a»f. Таким образом, полагая расстояние наилучшего видения D=250 мм, для увеличения лупы получаем приближенно следующую формулу:

Глаз находится очень близко к линзе, поэтому за угол зрения можно принять угол 2β, образованный лучами, идущими от краев предмета через оптический центр линзы. Если бы лупы не было, нам пришлось бы поставить предмет на расстоянии наилучшего зрения (25 см) от глаза и угол зрения был бы равен 2γ. Рассматривая прямоугольные треугольники с катетами 25 см и F см и обозначая половину предмета Z, можем написать:

2β — угол зрения, при наблюдении через лупу;

2γ — угол зрения, при наблюдении невооруженным глазом;

F — расстояние от предмета до лупы;

Z — половина длины рассматриваемого предмета.

Принимая во внимание, что через лупу рассматривают обычно мелкие детали (а следовательно углы γ и β малы), можно тангенсы заменить углами. Таким образом получится cледующее выражение для увеличения лупы:

Следовательно, увеличение лупы пропорционально

, то есть её оптической силе.

2) Микроскоп. Изобразить ход лучей в микроскопе. Вывести формулу увеличения микроскопа.

Микроскоп применяют для получения больших увеличений при наблюдении мелких предметов. Увеличенное изображение предмета в микроскопе получается с помощью оптической системы, состоящей из двух короткофокусных линз — объектива O1 и окуляра O2 (рис. 14). Объектив даст действительное перевернутое увеличенное изображение предмета. Это промежуточное изображение рассматривается глазом через окуляр, действие которого аналогично действию лупы. Окуляр располагают так, чтобы промежуточное изображение находилось в его фокальной плоскости; в этом случае лучи от каждой точки предмета распространяются после окуляра параллельным пучком.

Рис. 14. Ход лучей в микроскопе.

Мнимое изображение предмета, рассматриваемое через окуляр, всегда перевернуто. Если же это оказывается неудобным (например, при прочтении мелкого шрифта), можно перевернуть сам предмет перед объективом. Поэтому угловое увеличение микроскопа принято считать положительной величиной.

Как следует из рис. 14, угол зрения φ предмета, рассматриваемого через окуляр в приближении малых углов,

Приближенно можно положить d ≈ F1 и f ≈ l, где l — расстояние между объективом и окуляром микроскопа («длина тубуса»). При рассматривании того же предмета невооруженным глазом

В результате формула для углового увеличения γ микроскопа приобретает вид

3) Разрешающая способность оптических приборов. Что называется разрешающей способностью, апертурным углом? Критерий Релея. Дифракционная теория разрешающей способности микроскопа.

Разрешающая способность (разрешающая сила) оптических приборов, характеризует способность этих приборов давать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта.

1. Разрешающая способность объектива. Если на объектив падает свет от двух удаленных точечных источников S 1 и S 2 (например, звезд) с некоторым угловым расстоянием dy, то вследствие дифракции световых волн на краях диафрагмы, ограни­чивающей объектив, в его фокальной плоскости вместо двух точек наблюдаются максимумы, окруженные чередующимися темными и светлыми кольцами (рис. 266). Можно доказать, что две близлежащие звезды, наблюдаемые в объективе в монохроматическом свете, разрешимы, если угловое расстояние между ними

где l — длина волны света, D — диаметр объектива.

Разрешающей способностью (разрешающей силой) объектива называется величина

где dy — наименьшее угловое расстояние между двумя точками, при котором они еще оптическим прибором разрешаются.

Согласно критерию Рэлея, изображения двух одинаковых точек разрешимы, когда центральный максимум дифракционной картины для одной точки совпадает с первым минимумом дифракционной картины для другой (рис. 266). Из рисунка следует, что при выполнении критерия Рэлея угловое расстояние dy между точками должно быть равно j, т. е. с учетом (183.1)

Следовательно, разрешающая способность объектива

т. е. зависит от его диаметра и длины волны света.

Из формулы (183.2) видно, что для увеличения разрешающей способности оптичес­ких приборов нужно либо увеличить диаметр объектива, либо уменьшить длину волны. Поэтому для наблюдения более мелких деталей предмета используют ультрафиолето­вое излучение, а полученное изображение в данном случае наблюдается с помощью флуоресцирующего экрана либо фиксируется на фотопластинке. Еще большую разрешающую способность можно было бы получить с помощью рентгеновского излучения, но оно обладает большой проникающей способностью и проходит через вещество не преломляясь; следовательно, в данном случае невозможно создать преломляющие линзы. Потоки электронов (при определенных энергиях) обладают примерно такой же длиной волны, как и рентгеновское излучение. Поэтому электронный микроскоп имеет очень высокую разрешающую способность.

Разрешающей способностью спектрального прибора называют безразмерную ве­личину

где dl — абсолютное значение минимальной разности длин волн двух соседних спект­ральных линий, при которой эти линии регистрируются раздельно.

2. Разрешающая способность дифракционной решетки. Пусть максимум т- го поряд­ка для длины волны l2 наблюдается под углом j, т. е., согласно (180.3), d sin j=m l2. При переходе от максимума к соседнему минимуму разность хода меняется на l/N (см. (180.4)), где N — число щелей решетки. Следовательно,минимум l1, наблюдаемый под углом j min, удовлетворяет условию d sin j min= m l1+l1/ N. По критерию Рэлея, j =j min, т. е. m l2 =m l1+l1 /N илиl2 / (l2 – l1) =mN. Tax как l1 и l2 близки между собой, т. е. l2–l1= dl то, согласно (183.3),

Таким образом, разрешающая способность дифракционной решетки пропорциональна порядку m спектра и числу N щелей, т. е. при заданном числе щелей увеличивается при переходе к большим значениям порядка m интерференции. Современные дифракционные решетки обладают довольно высокой разрешающей способностью (до 2×105).

Апертурный угол — угол между крайним лучом конического светового пучка на входе (выходе из) оптической системы и ее оптической осью.

определяет величину δλ в соответствии с рисунком, представленным ниже.

Считают, что линии разрешены, если главный максимум линии λ1 + δλ и добавочный минимум линии λ1 совпадает, следовтельно:

По определению (19.4.4.2)

В результате получим:

Разрешающая сила R есть величина, обратная относительной погрешности определения длины волны. Она показывает, во сколько раз длина волны λ больше минимально возможной абсолютной погрешности δλ.

Подчеркнем, что N в формуле для разрешающей силы — это число щелей, принимающих участие в образовании главного максимума порядка m. Если поперечный размер падающего на решетку пучка света l n больше длины решетки l реш, то N = l реш/d, d — постоянная решетки.

Если же l пуч < lреш, то N = l пуч/d.

Кроме того, предполагается, что колебания от всех N щелей когерентны.

Оптическая система глаза

1. задний фокус лежит впереди сетчатки (аметропический глаз)

2. задний фокус совпадает с сетчаткой (эмметропический глаз)

3. задний фокус лежит за сетчаткой (аметропический глаз).

2. Двойное лучепреломление присуще в норме

1. сетчатке 2. камерной влаге

3. хрусталику 4. стекловидному телу.

3. Наибольшей оптической силой диоптрического аппарата глаза обладает

1. склера 2. роговица 3. центр желтого пятна

4. слой темных пигментных клеток 5. слой светочувствительных зрительных клеток.

3. оптическая сила хрусталика увеличивается.

6. При рассмотрении предмета, приближающегося к глазу, хрусталик

1. уменьшает оптическую силу 2. аккомодирован на бесконечность

3. увеличивает кривизну.

7. За норму остроты зрения принимается единица, в этом случае наименьший угол зрения равен 1. одному градусу 2. одной секунде 3. одной минуте.

8. Если у пациента наименьший зрительный угол равен 5’, то острота зрения соответствует

1. 0,4 2. 0.2 3. 4 4. 2,5.

9. Аберрации, свойственные линзам, у оптической системы глаза

1. никак не ощущаются 2. специфически проявляются 3. почти не

10. Астигматизм глаза обусловлен

1. несферической формой роговицы или хрусталика

2. наклонным падением пучка света 3. хроматической аберрацией

4. сферической аберрацией.

11. Оптическая система глаза создает изображение на сетчатке

1. увеличенное, прямое, мнимое 2. уменьшенное, обратное, действительное

3. равное, обратное, действительное 4. увеличенное, обратное, действительное.

12. Аккомодацией глаза называется способность глаза создавать на сетчатке

1. зрительное ощущение при различной степени освещенности предметов

2. зрительное ощущение во времени 4. восприятие пространства

3. резкое изображение различно удаленных предметов.

13. Коррекция близорукости осуществляется использованием очков с линзами

1. собирающими 2. цилиндрическими 3. рассеивающими.

14. Сущность явления аккомодации глаза

1. приспособление глаза к условиям освещенности

2. способность глаза приспосабливаться к рассматриванию разноудаленных предметов

3. изменение оптической силы хрусталика

4. переход от дневного к сумеречному зрению

5. восприятие объемного изображения.

15. Расширение зрачка приводит к тому, что фокусное расстояние глаза

2. асимметрией оптической системы глаза

3. наличием хроматической аберрации.

18. При рассматривании удаленного предмета хрусталик

1. аккомодирован на бесконечность

2. увеличивает свою кривизну

19. Составляющими светопроводящего аппарата глаза являются

1. роговица, жидкость передней камеры, хрусталик, стекловидное тело

2. склера, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка

3. зрачок, хрусталик, жидкость передней камеры, сетчатка

4. роговица, хрусталик, светочувствительные зрительные клетки.

20. Недостаток зрения, заключающийся в неспособности различать красный и зеленый цвета, носит название

1. близорукость 2. дальнозоркость

3. дальтонизм 4. астигматизм.

1. ощущать минимальную яркость света

2. приспосабливаться к различной яркости света

3. различать раздельно две светящиеся точки предмета.

1. преломленные глазом лучи фокусируются перед сетчаткой

2. глаз в меру

3. преломленные глазом лучи фокусируются за сетчаткой.

27. При миопии

28. При эмметропии

29. В оптической системе глаза отрицательной оптической силой обладает

3. камерная влага

30. В оптической системе глаза положительной оптической силой обладают (выберите правильные ответы)

31. На графике представлена зависимость диаметра зрачка глаза от возраста: 1 – фотопическое зрение (L =5 кд/м2); 2 – скотопическое зрение (L =10-2 кд/м2).

32. На графике представлена зависимость диаметра зрачка глаза от возраста: 1 – фотопическое зрение (L =5 кд/м2); 2 – скотопическое зрение (L =10-2 кд/м2)

33. На графике представлена зависимость диаметра зрачка глаза от возраста: 1 – фотопическое зрение (L =5 кд/м2); 2 – скотопическое зрение (L =10-2 кд/м2)

34. На рисунке представлен ход лучей при наличии

1. комы 2.сферической аберрации 3. хроматической аберрации 4.дисторсии.

35. На рисунке представлен ход лучей при наличии

2. сферической аберрации

36. Колбочки фоторецепторного слоя (выберите правильные ответы)

1. расположены на периферии сетчатки

2. сконцентрированы в центральной ямке сетчатки (область диаметром около 1 мм, куда фокусируется изображение)

3. сконцентрированы в области сетчатки, куда фокусируется изображение

4. сконцентрированы в слепом пятне.

37. Палочки фоторецепторного слоя глаза

38. « Эффект Пуркинье» показывает, что

1. имеющиеся на кривых чувствительности дневного и ночного зрения максимумы чувствительности глаза приходятся на разные длины волн

2. имеющиеся на кривых чувствительности дневного и ночного зрения максимумы чувствительности глаза приходятся на одинаковые длины волн

3. нет зависимости чувствительности глаза от длины волны.

39. Понятие свет характеризует (выберите правильные ответы)

2. спектральную составляющую света

3. количество фотонов в определенный период времени, находящихся в определенной точке пространства.

40. Понятие цвет характеризует

41. Процесс темновой адаптации глаза занимает несколько часов, но уже к концу первого часа чувствительность глаза увеличивается в

1. 10 -100 раз

2. 102 – 103 раз

3. 104 − 105 раз.

42. Световая адаптация занимает при средних яркостях

1. 1-3 минуты.

2. 10 минут

43. Электроретинография используется для исследования (выберите правильные ответы)

1. темновой адаптации глаза

2. световой адаптации глаза

44. При изменении зрачка глаза в диаметре от 2 до 8 мм, его площадь при этом изменяется

1. в 16 раз.

2. в 10 раз

3. в 4 раза

4. в 2 раза.

45. В наиболее чувствительном участке сетчатки

1. содержатся только колбочки

2. содержатся только палочки

3. нет ни палочек, ни колбочек

4. содержатся колбочки и палочки.

46. В слепом пятне на сетчатке

47. Хрусталик представляет собой

1. двояковыпуклую эластичную линзу

2. выпукло-вогнутую линзу

3. рассеивающую линзу

4. цилиндрическую линзу.

48. Зрительная ось и оптическая ось глаза

1. взаимно параллельны

2. взаимно перпендикулярны

3. отклонены между собой на угол около 5°

4. отклонены между собой на угол около 1°.

49. Зрительный угол служит мерой

1. разрешающей способности глаза (остроты зрения)

2. светочувствительности глаза

3. световой адаптации

4. темновой адаптации.

50. В редуцированном глазу (выберите правильные ответы)

1. только одна преломляющая поверхность – роговица

2. две преломляющие поверхности – хрусталик и роговица

3. весь глаз наполнен однородной средой с одним показателем преломления

4. обе узловые точки заменены одной точкой, совпадающей с центром кривизны роговицы

5. две узловые точки.

51. Аккомодационный аппарат глаза обеспечивает (выберите правильные ответы)

1. фокусировку изображения на сетчатке

2. отражение света

3. приспособление глаза к интенсивности освещения

4. двойное лучепреломление.

52. При увеличении кривизны хрусталик становится более выпуклым (выберите правильные ответы)

1. сильнее преломляет свет

2. меньше преломляет свет

3. настраивается на видение близко расположенных объектов

4. приспосабливается для видения удалённых предметов.

53. При уменьшении кривизны хрусталик уплощается и (выберите правильные ответы)

54. Роль диафрагмы глаза выполняет

2. стекловидное тело

3. радужная оболочка

55. Расстояние от рассматриваемого предмета до глаза при максимальном напряжении глазной мышцы называется –

1. ближняя точка аккомодации

2. дальняя точка аккомодации

3. расстояние наилучшего зрения.

56. Расстояние от рассматриваемого предмета до глаза при расслабленной глазной мышце называется –

57. Расстояние от предмета до глаза, при котором удобнее всего (без чрезмерного напряжения) рассматривать детали предмета называется –

58. На рисунке показана схема коррекции

59. На рисунке показана схема коррекции

1. 10 см

2. 6 см

3. 16 см

4. 20 см

Оцените статью
ТелеМикроскопы