рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Глаз как оптическая система.

Глаз как оптическая система. - раздел Образование, Сопр-ие. Удельное сопр-ие. Зависимость сопр-ия от температуры. Единицы измерения сопр-ия Глаз Является Органом Зрения. Склера 1 Образу­ет Наружную Оболо...

Глаз является органом зрения. Склера 1 образу­ет наружную оболочку глазного яблока и защищает внут­ренность глаза, сохраняя его жесткость. На передней по­верхности склера переходит в прозрачную роговицу 2, сквозь которую свет проникает в глаз. За роговицей расположена радужная оболочка 3 с отверстием — зрачком 4. Радужная оболочка является мышечным кольцом, которое сжимается и растягивается, изменяя размеры зрачка и величину свето­вого потока, попадающего в глаз. Хрусталик 5 представ­ляет собой эластичное, линзоподобное тело. Особая циллиарная мышца 6, натягиваясь или расслабляясь, изменяет радиусы кривизны поверхности хрусталика, его оптичес­кую силу и фокусное расстояние. Полость между роговицей и хрусталиком заполнена влагой. За хрустали­ком находится стекловидное тело 7.

Оптическую систему глаза, аналогичную линзе с оптической силой D≈58 ди­оптрии составляют роговица, влага, хрусталик и стекловидное тело. Оптическийцентр этой системы с главной оптической осью AB распо­ложен на расстоянии около 5 мм от роговицы. Всегда дейст­вительное обратное изображение предмета, на который ак­комодирован глаз, образуется на сетчатке 9 — полу­сфере, состоящей из особых светочувствительных клеток, имеющих форму колбочек и палочек. Клетки расположены на задней поверхности сетчатки, которая лежит на сосудистой оболочке 8. Нервные клетки сетчатки, объединяясь, образу­ют зрительный нерв 10, выходящий из глаза в месте, где нет светочувствительных клеток (слепое пятно 11). В центре сетчатки, на оптической оси, находится область наиболь­шей остроты зрения — центральная ямка 12, в которой со­средоточены колбочки, обеспечивающие глазу восприятие цвета. На других участках сетчатки расположены в основ­ном палочки.

Близорукие не могут отчетливо видеть отдаленные предметы. Изображение удалённого предмета получается не на сетчатке, а перед ней. Исправляют близорукость очками с рассеивающими линзами. Дальнозоркие не могут отчетливо видеть близкорасположенные предметы. Изображение предмета получается за сетчаткой Исправляют дальнозоркость очками с собирающими линзами.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сопр-ие. Удельное сопр-ие. Зависимость сопр-ия от температуры. Единицы измерения сопр-ия

Сопр ие Удельное сопр ие Зависимость сопр ия от температуры Единицы измерения... Энергия магнитного поля Плотность энергии магнитного поля вывод формулы на... При замкнутом ключе в соленоиде установится ток I который обусловит магн е поле сцепленное с витками соленоида Если...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Глаз как оптическая система.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сопр-ие. Удельное сопр-ие. Зависимость сопр-ия от температуры. Единицы измерения сопр-ия.
Сопр-ие(R)– величина, характеризующая противодействие элект-ой цепи (или ее участка) элект-ому току. Единица сопр-ия 1Ом, равный сопр-ию такого проводника, в котором при напряжении1

Закон Ома для замкнутой цепи.
Для поддержания постоянного электрического тока в цепи необходимо подключить источник. Источники тока характеризуются электродвижущей силой (эдс.). Эдс – физическая величина, равная р

Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.
  В 1831 г. Фарадей обнар-л, что в замк-м проводящем контуре при изм-ии потока магн-ой инд-ии чер

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Единицы измерения индуктивности.
  Эл ток, текущий в любом контуре, создает пронизывающий этот контур магн-й поток Ψ. При изм-ях I измен-ся также Ψ => индуцируется

Колебательный контур LC.
  Эл.м. поле излучения Е'и Н'создается полями Е

Переменный ток. Активное и реактивные сопротивления. Резонанс в цепи переменного тока, RLC-цепочка.
Эл током наз-ся направл-ое дв-е эл зарядов. Если ток со временем меняется: dq/dt≠const, то

Шкала электромагнитных волн. Источники электромагнитного излучения.
В однор-х изотропных средах напра-я напряжен-ей эл-х (Е) и магн-х (Н) полей эл-м волн перп-ы др др и направлению распро-я волны, т. е. эл-м волна явл-ся поперечной. По длине волны λ :

Закон отражения света.
Отражённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке падения. Угол падения равен углу отражения. Каждая точка источника света в геометрической оптике

Закон преломления.
Преломлённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке в точке падения. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для д

Явление полного внутреннего отражения
Энергия, которую несёт с собой падающий луч, распределяется между отражённым и преломлённым лучами. По мере увеличения угла падения интенсивность отражённого луча растёт, интенсивность преломлённог

Принцип Гюйгенса-Фринеля.
Если на плоскую преграду с отверстием падает параллельный ей фронт волны, то по Гюйгенсу каждая точка выделяемого отверстием участка фронта волны служит центром вторичных волн, которые в однородной

Сферические зеркала.
Сферические зеркала — форма части шарообразной поверхности могут быть вогнутыми и выпуклыми.

Формула тонкой линзы.
Линза считается тонкой, если её толщина << радиусов кривизны обеих поверхностей. Формула тонкой линзы: 1/f=1/d1-1/d2 (d1 расстояние до предм

Микроскоп
Микроскопом называется прибор, позволяющий получать значительные угловые увеличения близко распо­ложенных мелких предметов. Он представляет собой ком­бинацию двух короткофокусных линз — объе

Телескоп
Телескоп применяется при рассмотрении деталей весьма удаленных предметов. Простейшим телескопом яв­ляется зрительная труба Кеплера. Если рассматриваются две точки А и В удаленн

Интерференция от двух источников
Бипризма Френеля.Изготовленные из одного куска стекла две призмы с малым преломляющим углом υ имеют одну общую грань (рис. 121.2). Параллельно этой грани на расстоянии а

Кольца Нютона.
Свет проходит линзу, почти не преломляясь из-за большого радиуса кривизны и отражается от пластины, м

Дифракция. Закон Гуйгенса-Френеля. Зоны Френеля.
Под дифракцией света, как и других волновых процессов, понимают любое отклонение от прямолинейного распространения колебаний в среде с резкими неоднородностями, что связано с отклонения­ми от закон

Дисперсия. Спектр. Спектральные приборы. Разрешающая способность.
ДИСПЕРСИЯ ВОЛН – завис-ть фазовой скорости гарм-х волн в среде от частоты их кол-й. Дис-я волн наблю-ся для волн любой природы. Наличие дисперсии волн приводит к искажению формы сигнала (напр,звук-

Радиоактивность. Виды радиоактивности. Естественная и искусственная радиоактивность
Существуют ядра, способные самопроизвольно испускать элементарные частицы. Такие ядра называются нестабильными или радиоактивными. К числу Р. процессов относятся: α-распад, β-распад, ^

Закон радиоактивного распада. Среднее время жизни и период полураспада
Число ядер dN, распадающихся в промежуток времени от t до t + dt, пропорционален dt и числу ядер N, не распавшихся к моменту времени t: dN = -&#

Реакция деления ядер.
При захвате нейтронов некоторыми тяжелыми ядрами (например, ) происходит реакция деления ядра на два примерно р

Ядерн. синтез легких ядер. Эн-гия Солнца и звезд.
При синтезе легких ядер в более тяжелые происходит выделение энергии. Например, в реакции выделяется энергия 3,

Фундаментальные взаимодействия. Фундаментальные частицы
Вз-е источник Относит. Интенс-ть Радиус вз-я Гравиит масса 10^(-38) Дальность

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги