Óptica da visão
Exercício 1:
(Vunesp)
Observe a foto.
Nesta situação o cidadão consegue ler nitidamente a revista. Pode-se supor que o cidadão retratado possui qualquer um dos seguintes defeitos visuais:
a) presbiopia e hipermetropia.
b) hipermetropia e miopia.
c) miopia e presbiopia.
d) astigmatismo e miopia.
e) estrabismo e astigmatismo.
Resolução:
Pela foto observamos que a pessoa não enxerga bem de longe, isto é, seu ponto próximo está mais afastado de seus olhos do que o de uma pessoa de visão normal.
Este afastamento do ponto próximo pode ser causado por presbiopia ou hipermetropia.
Respostas: a
Exercício 2:
(ITA-SP)
Num oftalmologista, constata-se que um certo paciente tem uma distância máxima e uma distância mínima de visão distinta de 5,0 m e 8,0 cm, respectivamente. Sua visão deve ser corrigida pelo uso de uma lente que lhe permita ver com clareza objetos no “infinito”. Qual das afirmações é verdadeira?
a) O paciente é míope e deve usar lentes divergentes cuja vergência
é 0,2 dioptrias.
b) O paciente é míope e deve usar lentes convergentes cuja vergência
é 0,2 dioptrias.
c) O paciente é hipermétrope e deve usar lentes convergentes cuja vergência
é 0,2 dioptrias.
d) O paciente é hipermétrope e deve usar lentes divergentes cuja vergência
é –0,2 dioptrias.
e) A lente corretora de defeito visual desloca a distância mínima de visão distinta para 8,1 cm.
Resolução:
A vergência é o inverso da distância focal e, portanto, igual a -0,2 di.
Óculos com estas lentes alteram a posição do ponto próximo.
Assim, para um objeto colocado a uma distância p dos olhos, as lentes corretivas conjugam uma imagem virtual a 8,0 cm do sistema ocular (p’ = -8,0 cm).
Pela equação de Gauss:
1/f = 1/p + 1/p’ => 1/-500 = 1/p + 1/(-8,0) =>
1/p = 1/8,0 – 1/500 = (500-8,0)/500.8,0 =>
p = 500.8,0/492 => p ≅ 8,1 cm
Resposta: e
Próxima semana:
1) Ondas: conceito, natureza e tipos
2) Velocidade de propagação de um pulso transversal em uma corda
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