Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik optyk
  • Kwalifikacja: MEP.03 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  • Data rozpoczęcia: 3 czerwca 2025 18:39
  • Data zakończenia: 3 czerwca 2025 18:48

Egzamin zdany!

Wynik: 24/40 punktów (60,0%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Które z defektów soczewek okularowych można zakwalifikować jako wady powierzchniowe?

A. Pęcherze
B. Smużystość
C. Rysy
D. Wtrącenia
Rysy są uważane za wady powierzchniowe soczewek okularowych, ponieważ powstają na zewnętrznej warstwie materiału, w którym soczewki są produkowane. Są one wynikiem uszkodzeń mechanicznych, takich jak zarysowania spowodowane niewłaściwym czyszczeniem soczewek lub ich nieodpowiednim przechowywaniem. Rysy mogą znacząco wpływać na jakość widzenia, prowadząc do zniekształceń obrazu oraz zmniejszenia przejrzystości soczewek. W praktyce, aby zminimalizować ryzyko powstawania rys, zaleca się używanie odpowiednich ściereczek i środków czyszczących przeznaczonych dla soczewek okularowych. Dobrą praktyką jest także przechowywanie okularów w specjalnych etui, co chroni je przed zarysowaniami i innymi uszkodzeniami. Należy również zwracać uwagę na materiały, z których wykonane są soczewki, ponieważ niektóre z nich są bardziej odporne na zarysowania niż inne, co można znaleźć w specyfikacjach producentów. W przypadku zauważenia rys na soczewkach, warto skonsultować się z fachowcem, który oceni, czy wymiana soczewek jest konieczna.

Pytanie 2

Podczas doboru anatomicznego okularowych opraw nie trzeba brać pod uwagę

A. kształtu zausznika
B. rozstawu środków tarcz oprawy
C. odległości wierzchołkowej
D. rozstawu źrenic
Jak widać, dobór opraw okularowych ma kilka ważnych aspektów, które mogą wpływać na komfort i jakość widzenia. Choć kształt zausznika może wydawać się znaczący dla estetyki, wcale nie jest kluczowy w kontekście anatomicznym i poprawnego widzenia. Rozstaw źrenic to rzecz, której pominięcie może prowadzić do dyskomfortu, a nawet podwójnego widzenia. Odległość wierzchołkowa też jest istotna - niezależnie od tego, jakie soczewki nosisz, może mieć wpływ na efektywność tychże. Również, niewłaściwe dobranie rozstawu środków tarcz oprawy to poważna sprawa, bo to może sprawić, że soczewki nie będą działały tak jak powinny. Także, żeby dobrze dobrać okulary, trzeba znać te zasady anatomiczne i dobrze współpracować z optometrystą albo okulistą. Pomijanie tych wymiarów to zła droga i może prowadzić do wielu kłopotów z widzeniem.

Pytanie 3

Dla zapisu dwucylindrycznego: cyl —2,00 axe 0°, cyl +2,00 axe 90°, jaki jest zapis sferocylindryczny?

A. sph —2,00 cyl +2,00 axe 0°
B. sph +2,00 cyl —4,00 axe 0°
C. sph —2,00 cyl —4,00 axe 90°
D. sph +2,00 cyl —4,00 axe 90°
Odpowiedź sph +2,00 cyl —4,00 axe 0° jest poprawna, ponieważ w zapisie sferocylindrycznym konwertujemy wartości cylindryczne i osiowe z zapisu dwucylindrycznego. W podanym zapisie dwucylindrycznym mamy dwie wartości cylindryczne: cyl —2,00 na osi 0° oraz cyl +2,00 na osi 90°. Aby uzyskać sferocylindryczny zapis, najpierw dodajemy obie wartości cylindryczne, co daje nam cyl —4,00. Następnie, ponieważ wartość cylindryczna cyl +2,00 jest na osi 90°, a cyl —2,00 na osi 0°, przekształcamy to do nowej osi 0°, co prowadzi do zmiany znaku na wartość dodatnią sferyczną +2,00. W praktyce, ten typ konwersji jest wykorzystywany w ortoptyce i optyce podczas tworzenia recept na okulary, zapewniając precyzyjne dopasowanie soczewek. Właściwe zrozumienie tej konwersji jest kluczowe dla specjalistów w dziedzinie okulistyki i optometrii, aby móc prawidłowo diagnozować wady refrakcji.

Pytanie 4

Aby skuteczniej skorygować aberracje, należy wybrać odpowiednie soczewki okularowe

A. lentikularne
B. polaryzacyjne
C. asferyczne
D. dyfrakcyjne
Soczewki asferyczne wyróżniają się unikalną geometrią, która została zaprojektowana w celu minimalizacji aberracji optycznych, takich jak aberracja sferyczna. W tradycyjnych soczewkach sferycznych światło przechodzące przez boki soczewki może być zniekształcone, co prowadzi do utraty jakości obrazu, zwłaszcza w peryferyjnych obszarach widzenia. Soczewki asferyczne, dzięki swojej płaskiej budowie w centralnej części i zmieniającemu się promieniowi krzywizny w obrzeżach, pozwalają na bardziej równomierne ogniskowanie światła, co znacząco poprawia klarowność obrazu. Przykładowo, w przypadku osób z wysoką wadą wzroku, zastosowanie soczewek asferycznych może prowadzić do lepszej jakości widzenia, zmniejszając rozmycie na krawędziach soczewek, co jest szczególnie istotne podczas codziennych aktywności, takich jak prowadzenie samochodu czy czytanie. Dlatego soczewki asferyczne są rekomendowane przez specjalistów i uznawane za standard w wysokiej jakości korekcji wzroku.

Pytanie 5

Nie można ustalić mocy soczewek okularowych

A. frontofokometrem
B. refraktometrem
C. metodą neutralizacji
D. sferometrem zegarowym
Pomiar mocy soczewek okularowych jest kluczowym procesem w optyce, a użycie niewłaściwych narzędzi może prowadzić do błędnych wyników i dyskomfortu użytkowników. Na przykład, sferometr zegarowy, który jest jednym z wymienionych narzędzi, służy do pomiaru krzywizny powierzchni soczewek, ale nie ma on zdolności do bezpośredniego określenia mocy optycznej soczewki. Właściwie zastosowanie sferometru pozwala jedynie na określenie jednego z parametrów soczewki, co może być wykorzystane do dalszych obliczeń, ale wymaga dodatkowych informacji o materiale soczewki oraz jego grubości, co w praktyce nie jest wystarczające do precyzyjnego określenia mocy. Frontofokometr i metoda neutralizacji są w tym kontekście bardziej odpowiednie, ponieważ umożliwiają bezpośredni pomiar mocy soczewek. Refraktometr, mimo że jest nieocenionym urządzeniem w optyce, skoncentrowany jest na pomiarze załamania światła, a nie na określaniu mocy soczewek. Typowym błędem myślowym jest mylenie tych funkcji i zakładanie, że każde urządzenie związane z optyką ma takie samo zastosowanie. Zrozumienie specyfiki narzędzi i ich odpowiednie dopasowanie do konkretnego zadania jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług optycznych oraz satysfakcji klientów.

Pytanie 6

Do czyszczenia soczewek wykonanych z poliwęglanu z powłoką antyrefleksyjną nie należy stosować

A. płynnego mydła
B. cieczy
C. acetonu
D. alkoholu
Niektóre z odpowiedzi, które sugerują użycie mydła w płynie, wody lub alkoholu, mogą być mylące ze względu na popularne przekonania o ich skuteczności w czyszczeniu. Mydło w płynie, choć ogólnie bezpieczne, nie zawsze jest optymalne, gdyż niektóre jego składniki mogą być zbyt agresywne dla powłok ochronnych. Woda jest zasadniczo neutralna, ale w przypadku braku odpowiednich dodatków czyszczących może nie zapewnić pełnej efektywności w usuwaniu trudnych plam. Z kolei alkohol, mimo że skutecznie dezynfekuje, jest bardziej ryzykowny, ponieważ może prowadzić do osłabienia powłok lub ich matowienia, co ma wpływ na jakość widzenia. Użytkownicy soczewek często popełniają błąd w myśleniu, że im silniejszy środek czyszczący, tym lepszy efekt. Jednak w przypadku soczewek poliwęglanowych kluczowe jest stosowanie delikatnych środków, które nie uszkodzą powierzchni. Dlatego ważne jest zrozumienie, jakie środki są odpowiednie do specyficznych materiałów, z których wykonane są soczewki. Zastosowanie niewłaściwych środków czyszczących może prowadzić do kosztownych napraw lub konieczności wymiany soczewek, co w dłuższej perspektywie zwiększa koszty użytkowania. Ważne jest również przestrzeganie zaleceń producentów, którzy często oferują dedykowane środki czyszczące, co jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży optycznej.

Pytanie 7

Jakim sposobem przeprowadza się kontrolę czystości powierzchni soczewek okularowych?

A. lupą Brinella
B. lupą zegarmistrzowską
C. okiem nieuzbrojonym
D. sprawdzianem interferencyjnym
Odpowiedzi, które nie wskazują na lupę Brinella, są nieprawidłowe ze względu na swoje ograniczenia w kontekście precyzyjnej oceny czystości soczewek. Oko nieuzbrojone, choć może dostrzegać widoczne zanieczyszczenia, nie jest w stanie zidentyfikować mikroskopijnych defektów, które mogą znacząco wpływać na jakość optyczną soczewek. Wiele zanieczyszczeń staje się widocznych dopiero przy dużym powiększeniu, co czyni tę metodę nieadekwatną dla profesjonalnych zastosowań. Sprawdzian interferencyjny, choć używany w innych kontekstach do analizy cienkowarstwowych powłok, nie jest standardowym narzędziem do oceny czystości soczewek. Interferencja światła może być użyteczna w bardziej zaawansowanych analizach, lecz do rutynowej kontroli czystości powierzchni soczewek nie znajduje zastosowania. Lupa zegarmistrzowska, mimo iż również powiększa obraz, nie została zaprojektowana do oceny optycznych właściwości szkieł. Ma ona swoje zastosowania w precyzyjnych naprawach zegarków, ale jej parametry optyczne mogą nie spełniać wymagań stawianych przez przemysł optyczny. W rezultacie, posługiwanie się niewłaściwym narzędziem do kontroli jakości może prowadzić do błędnych ocen, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort użytkowników okularów.

Pytanie 8

Oprawa próbna nie pozwala na regulację

A. kąta nachylenia tarcz
B. odległości wierzchołkowej
C. kąta pantoskopowego
D. rozstawu elementów optycznych soczewek
Wybór niewłaściwej odpowiedzi może wynikać z mylnych koncepcji dotyczących regulacji parametrów optycznych w okularach. Rozstaw środków optycznych soczewek jest kluczowym parametrem w kontekście doboru okularów, jednak nie jest bezpośrednio związany z oprawą próbną, która ma na celu testowanie różnych kształtów i stylów okularów. Warto zaznaczyć, że rozstaw soczewek jest ustalany podczas dopasowania okularów do twarzy użytkownika. Kolejnym błędnym podejściem jest myślenie, że kąt pantoskopowy może być regulowany w oprawie próbnej. Kąt ten, który jest istotny dla prawidłowego ustawienia soczewek w płaszczyźnie pionowej, również nie jest przedmiotem regulacji w oprawach próbnych. W kontekście odległości wierzchołkowej, pomiar ten dotyczy dystansu od wierzchołka soczewki do rogówki oka, co jest kluczowe dla komfortu noszenia, ale również nie ma bezpośredniego związku z regulacją w oprawie próbnej. Zrozumienie tych różnic jest istotne dla prawidłowego dopasowania okularów i zapewnienia ich funkcjonalności oraz komfortu noszenia. Prawidłowa regulacja tych parametrów bezpośrednio wpływa na jakość widzenia, komfort oraz satysfakcję użytkowników, co stanowi podstawę dobrych praktyk w branży optycznej.

Pytanie 9

Soczewki o niewielkiej liczbie Abbego charakteryzują się

A. wysoką aberracją chromatyczną, małą dyspersją
B. wysoką aberracją chromatyczną, dużą dyspersją
C. niską aberracją chromatyczną, małą dyspersją
D. niską aberracją chromatyczną, dużą dyspersją
Zrozumienie problematyki aberracji chromatycznej i dyspersji jest kluczowe w projektowaniu soczewek optycznych. Twierdzenie, że soczewki o małej liczbie Abbega mają małą aberrację chromatyczną i małą dyspersję, jest błędne, ponieważ mała liczba Abbega wskazuje na dużą dyspersję materiału, co prowadzi do silnej aberracji chromatycznej. Inną niewłaściwą koncepcją jest stwierdzenie, że soczewki te mogą mieć dużą aberrację chromatyczną przy małej dyspersji. Takie podejście jest mylące, ponieważ dyspersja i aberracja chromatyczna są ze sobą ściśle powiązane; większa dyspersja zawsze wiąże się z większą aberracją chromatyczną. Ponadto, opcja mówiąca o małej aberracji chromatycznej i dużej dyspersji również jest sprzeczna, gdyż mała aberracja oznacza, że różne długości fal światła są skupiane w jednym punkcie, co jest sprzeczne z dużą dyspersją, która powoduje ich rozdzielenie. W praktyce, projektując soczewki, inżynierowie muszą balansować te właściwości, a zrozumienie liczby Abbega oraz jej wpływu na optykę jest kluczowe dla uzyskania pożądanej jakości obrazu. Warto pamiętać, że w optyce stosuje się różne materiały o różnych liczbach Abbega, aby zminimalizować aberracje w konkretnych zastosowaniach.

Pytanie 10

Szkła fotochromatyczne wykorzystuje się w przypadku

A. ortofonii
B. ametropii
C. fotofobii
D. anizeikonii
Anizeikonia odnosi się do zaburzenia percepcji wzrokowej, które powoduje, że obraz z jednego oka różni się od obrazu z drugiego oka. Szkła fotochromowe nie są rozwiązaniem ani wsparciem dla osób z anizeikonią, ponieważ ich działanie koncentruje się głównie na regulacji poziomu przyciemnienia w odpowiedzi na zmiany natężenia światła, a nie na korekcji różnic w widzeniu między oczami. Ametropia, czyli wada refrakcji, takie jak krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm, również nie jest problemem, który można rozwiązać za pomocą szkieł fotochromowych. W takich przypadkach stosuje się soczewki korekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta, które są kluczowe dla poprawy jakości widzenia. Ortophonii nie można łączyć z właściwościami szkieł fotochromowych, gdyż dotyczy ona aspektów związanych z dźwiękiem i percepcją słuchową, co nie ma nic wspólnego z optyką i funkcją szkieł. Ogólnie rzecz biorąc, kluczowym błędem jest mylenie działania szkieł fotochromowych z innymi problemami wizualnymi, w których ich zastosowanie nie przynosi korzyści. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, iż każde z tych zaburzeń wymaga innego podejścia i specjalistycznej pomocy, a szkła fotochromowe stanowią jedynie wsparcie dla osób z nadwrażliwością na światło.

Pytanie 11

Podczas patrzenia w dal osie widzenia obu oczu nie są równoległe, lecz przecinają się przed oczami, w przypadku

A. egzotropii
B. ezotropii
C. hipertropii
D. hipotropii
W hipotropii, hipertropii i egzotropii osie oczu różnią się na różne sposoby. Hipotropia to kiedy jedno oko jest niżej niż drugie, przez co osie widzenia są nierównoległe, a nie krzyżują się przed okiem. Może to prowadzić do kłopotów z postrzeganiem głębi, ale nie ma tu mowy o krzyżowaniu. Hipertropia to sytuacja, gdzie jedno oko jest wyżej, co znów skutkuje brakiem równoległości, ale też nie prowadzi do krzyżowania się osi. Egzotropia to z kolei, gdy oczy patrzą na zewnątrz. Tutaj też osie nie są równoległe, a wręcz się oddalają. W każdym przypadku ważne jest, żeby specjalista dokładnie zdiagnozował problem, bo złe zrozumienie tych pojęć może prowadzić do błędnych wniosków na temat leczenia. Dlatego dobrze jest znać różnice między tymi schorzeniami i wiedzieć, jak mogą wpływać na zdrowie oczu.

Pytanie 12

Zgodnie z zasadami anatomicznymi, oprawy okularowe powinny być dobierane w taki sposób, aby optycznie dzieliły górną i dolną część twarzy w proporcji

A. 2:3
B. 1:3
C. 1:2
D. 3:4
Odpowiedź 1:2 to strzał w dziesiątkę, bo zasady anatomiczne mówią, że oprawki powinny tak dzielić twarz, żeby wyglądało to harmonijnie. Górna część ma być nieco mniejsza niż dolna, czyli na każdy centymetr wysokości górnej części, dolna powinna mieć dwa centymetry. Dzięki temu nie tylko dobrze to wygląda, ale też okulary lepiej pasują do kształtu twarzy i soczewki są w odpowiednim miejscu w stosunku do oczu. W praktyce, przy wyborze oprawek warto zwrócić uwagę na ich kształt i wysokość, bo to kluczowe dla komfortu noszenia. W branży optycznej mówi się, że odpowiednie proporcje mogą wpłynąć na to, jak wygląda twarz, co jest ważne zarówno z punktu widzenia stylu, jak i relacji społecznych. Dlatego dobrze zaprojektowane oprawki nie tylko wyglądają super, ale też działają tak, jak powinny, i to pokazuje, jak ważna jest wiedza o anatomii w projektowaniu okularów.

Pytanie 13

W soczewkach progresywnych, przesunięcie obszarów do widzenia na dalsze i bliższe odległości określa się jako

A. kanałem progresji
B. pryzmą
C. punktem montażu
D. insetem
Wybór pryzmy jako odpowiedzi może wynikać z nieporozumienia, bo pryzmat to coś innego niż to, co potrzebujemy w soczewkach progresywnych. Jasne, pryzma pomaga w rozszczepianiu światła, ale nie ma nic wspólnego z przesunięciami widzenia. Owszem, pryzma ma swoje miejsca w korekcji strabizmu czy eliminowaniu podwójnego widzenia, ale to nie jest to, co opisuje inset. W soczewkach progresywnych mamy coś takiego jak kanał progresji, który opisuje strefę przejściową, ale to się różni od tego, co robi inset. Punkt montażu to miejsce, w którym soczewka siedzi w oprawie, więc to też nie ma nic wspólnego z naszym zagadnieniem. Ludzie czasem mylą te pojęcia, co może prowadzić do błędnych wyborów. Ważne, żeby zrozumieć konkretne definicje i jak to się przekłada na używanie soczewek.

Pytanie 14

Soczewki okularowe z powłoką Blue Blocker wykorzystywane są do

A. stałego noszenia
B. jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych
C. pracy na komputerze
D. ochrony przed promieniowaniem UV
Soczewki z warstwą Blue Blocker są super opcją, bo pomagają zmniejszyć wpływ niebieskiego światła z ekranów – no wiesz, telefonów czy komputerów. Są mega przydatne, szczególnie w trudnych warunkach, gdzie światło się zmienia i widoczność może być kiepska. Dzięki nim, kierowcy mogą lepiej widzieć w deszczu czy w nocy, bo zmniejszają olśnienie i poprawiają ostrość widzenia. Jak jeździsz w nocy, to inne światła mogą być męczące, a te soczewki mogą naprawdę pomóc. Okuliści i specjaliści od optyki polecają takie soczewki, bo są zgodne z zasadami ochrony wzroku. Warto w nie zainwestować, żeby poprawić komfort i bezpieczeństwo na co dzień. Poza tym, jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem, to te soczewki mogą zmniejszyć zmęczenie oczu, co jest ważne dla zdrowia.

Pytanie 15

Zgodnie z obowiązującymi zasadami estetyki przy wyborze opraw okularowych, twarz uznawana za idealną ma kształt

A. trójkątny
B. okrągły
C. kwadratowy
D. owalny
Twarz owalna to naprawdę świetny kształt, jeśli chodzi o dobór okularów. Dlaczego? Bo po prostu ładnie się to komponuje. Osoby z takim kształtem mają zazwyczaj gładkie kontury, co daje sporo możliwości przy wyborze opraw. W ogóle, dobrze dobrane okulary mogą podkreślić naturalne atuty twarzy. Na przykład, prostokątne oprawy potrafią dodać wyrazistości, a okrągłe mogą złagodzić rysy. W branży optycznej często mówi się, że proporcje i symetria są ważne, więc owalna twarz jest jakby stworzona do testowania różnych stylów. Ważne, żeby pamiętać też o kolorze oczu czy fryzurze, bo to wszystko wpływa na to, jak okulary będą wyglądały na końcu.

Pytanie 16

Zapis soczewki sferocylindrycznej sph + 4,25 cyl + 1,25 axe 70° jest równoważny innemu zapisowi

A. cyl + 4,25 axe 70°; cyl - 5,50 axe 160°
B. cyl + 4,25 axe 160°; cyl +5,50 axe 70°
C. cyl + 4,25 axe 160°; cyl - 5,50 axe 70°
D. cyl + 4,25 axe 70°; cyl + 5,50 axe 160°
Zapis soczewki sferocylindrycznej sph + 4,25 cyl + 1,25 axe 70° jest równoważny zapisowi cyl + 4,25 axe 160°; cyl + 5,50 axe 70° ponieważ w przypadku soczewek sferocylindrycznych możliwe jest przekształcenie wartości cylindrycznych i osiowych. Przede wszystkim, wartość cylindra można zmienić na przeciwną, a oś zostanie przesunięta o 90°. Dlatego w przypadku cyl + 4,25 axe 70° przekształcenie do cyl + 4,25 axe 160° oznacza, że wartość cylindra pozostaje ta sama, ale zmienia się oś, co jest zgodne z metodami stosowanymi w optyce. Tego typu przekształcenia są przydatne w przypadkach, gdy konieczne jest dopasowanie recepty do soczewek dostępnych na rynku, co może pomóc w optymalizacji wyboru soczewek dla pacjenta. Zrozumienie równoważności zapisów soczewek sferocylindrycznych jest kluczowe dla specjalistów zajmujących się optyką, aby zapewnić pacjentom odpowiednią korekcję wzroku.

Pytanie 17

Jakim symbolem literowym oznacza się szkło sztuczne używane do produkcji soczewek okularowych?

A. CR
B. LaF
C. SK
D. BaK
Szkło organiczne, znane także jako poliwęglan, jest popularnym materiałem wykorzystywanym do produkcji soczewek okularowych, a jego oznaczenie symboliczne to 'CR'. Poliwęglan charakteryzuje się wyjątkową odpornością na uderzenia, co czyni go idealnym wyborem dla osób prowadzących aktywny tryb życia lub dla dzieci. Ponadto, szkło organiczne jest znacznie lżejsze od tradycyjnych szkieł mineralnych, co zwiększa komfort noszenia okularów. Warto również zauważyć, że soczewki wykonane z poliwęglanu mogą być łatwo utwardzane, co poprawia ich odporność na zarysowania. Dodatkowo, wiele soczewek organicznych jest dostępnych w wersjach z filtrem UV, co chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. W kontekście standardów branżowych, oznaczenie 'CR' jest uznawane za normę, która gwarantuje wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu w kontekście użytkowania soczewek okularowych.

Pytanie 18

Która warstwa redukuje odblaski, poprawia głębię, intensywność kolorów oraz zapewnia pełną ochronę przed promieniowaniem UV?

A. Polaryzacyjna
B. Barwiąca
C. Oleofobowa
D. Antyrefleksyjna
Polaryzacyjne soczewki to naprawdę świetna sprawa, szczególnie gdy jeździmy samochodem albo spędzamy czas nad wodą. Działają tak, że blokują niektóre kierunki fal świetlnych, dzięki czemu widzimy wszystko jasniej i wyraźniej. Kolory stają się bardziej intensywne, a kontrast lepszy. To nie tylko poprawia nasze widzenie, ale także chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV. W branży optycznej soczewki polaryzacyjne stały się standardem, zwłaszcza wśród osób, które spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Dobrze dobrane soczewki naprawdę poprawiają komfort widzenia i chronią nasz wzrok.

Pytanie 19

Jednym ze sposobów ochrony oprawy okularowej przed deformacją jest użycie

A. miękkich nanośników
B. zauszników z fleksem
C. nakładek przeciwsłonecznych
D. soczewek z policarbonatu
Zauszniki z fleksem to kluczowy element w konstrukcji opraw okularowych, który znacząco zwiększa ich odporność na odkształcenia. Fleksem nazywamy materiał elastyczny, który pozwala na pewne wyginanie się zauszników bez ryzyka złamania. Dzięki temu oprawy są bardziej komfortowe w użytkowaniu, ponieważ mogą lepiej dopasować się do kształtu głowy noszącego. W praktyce oznacza to, że okulary z zausznikami z fleksem nie tylko zapewniają lepsze trzymanie się na głowie, ale również są mniej podatne na uszkodzenia w wyniku codziennych interakcji, takich jak zdejmowanie czy zakładanie. Ponadto, zastosowanie fleksem w konstrukcji zauszników jest zgodne z aktualnymi standardami branżowymi, które kładą nacisk na ergonomię oraz wytrzymałość wyrobów optycznych. Dobrze skonstruowane zauszniki z fleksem mogą również pomóc w zminimalizowaniu ryzyka dyskomfortu, co jest istotne dla osób noszących okulary przez dłuższy czas.

Pytanie 20

Jak można określić przesunięcie pryzmatyczne w soczewkach okularowych?

A. oftalmometrem
B. pupilometrem
C. sferometrem
D. frontofokometrem
Frontofokometr to specjalistyczne narzędzie, które pozwala na dokładne pomiary charakterystyk optycznych soczewek okularowych, w tym przesunięcia pryzmatycznego. Przesunięcie pryzmatyczne odnosi się do zjawiska, gdzie światło przechodzi przez soczewkę i ulega odchyleniu, co jest szczególnie istotne w przypadku soczewek korekcyjnych, które muszą być precyzyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Użycie frontofokometru umożliwia optykowi czy okulistyce nie tylko pomiar wartości pryzmatu, ale również ocenę jakości optycznej i symetrii soczewek. W praktyce, wiedza na temat przesunięcia pryzmatycznego jest kluczowa dla zapewnienia komfortu widzenia oraz uniknięcia problemów takich jak podwójne widzenie czy zmęczenie oczu. W branży optycznej, stosowanie frontofokometru jest zgodne z międzynarodowymi standardami pomiarów optycznych, co potwierdza jego znaczenie w procesie produkcji i dopasowywania soczewek.

Pytanie 21

Hipermetropię koryguje się za pomocą soczewek

A. sferycznymi skupiającymi
B. torycznymi
C. sferycznymi rozpraszającymi
D. pryzmatycznymi
Hipermetropia często myli się z innymi wadami wzroku, co skutkuje złym doborem soczewek. Na przykład soczewki pryzmatyczne są używane w optyce, ale nie do korekcji hipermetropii. One rozpraszają światło w konkretne miejsce, co się przydaje, gdy ktoś ma zez lub potrzebuje lepszego widzenia przestrzennego. Z kolei soczewki sferyczne rozpraszające są dla krótkowidzów, więc to już kompletnie inna historia. Użycie niewłaściwych soczewek przy hipermetropii to zły pomysł i może pogorszyć nasze widzenie. Soczewki toryczne, które są na astygmatyzm, też nie mają związku z hipermetropią, bo poprawiają ostrość w przypadku nieregularnych rogówek. Źle dobrane soczewki mogą powodować różne dolegliwości, jak bóle głowy czy zmęczenie oczu. Dlatego ważne jest, by udać się do specjalisty, który dokładnie przebada wzrok i poleci odpowiednie soczewki, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Pytanie 22

Największa moc zakrzywiająca w oku występuje w

A. rogówce
B. soczewce
C. twardówce
D. spojówce
Soczewka, twardówka i spojówka, mimo że pełnią istotne funkcje w oku, nie są głównymi strukturami optycznymi odpowiedzialnymi za największą moc refrakcyjną. Soczewka ma zdolność dostosowywania się do różnych odległości obiektów, co jest kluczowe dla akomodacji, ale jej moc optyczna wynosi około 18 dioptrii, co stanowi mniejszy wkład w całkowitą moc optyczną oka w porównaniu do rogówki. Twardówka, będąca zewnętrzną warstwą oka, ma za zadanie zapewnienie strukturalnej integralności i ochrony, ale nie bierze aktywnego udziału w procesie refrakcji. Z kolei spojówka, cienka błona wyściełająca powieki i przednią część twardówki, ma głównie funkcje ochronne i nawilżające, a nie optyczne. Często występuje błędne przekonanie, że soczewka jest najważniejszym elementem optyki oka ze względu na jej zdolność do akomodacji, jednak nie zmienia to faktu, że to rogówka posiada największą moc. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe w naukach o optyce i okulistyce, gdzie precyzyjna analiza funkcji poszczególnych struktur oka pozwala na skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie wad wzroku.

Pytanie 23

Jakiej wartości pryzmatyczności dopuszcza się podczas przygotowywania pomocy optycznych, mierzonej od bazy nosa?

A. 0,8 prdpt
B. 0,0 prdpt
C. 0,1 prdpt
D. 0,5 prdpt
Odpowiedzi takie jak 0,8 prdpt, 0,1 prdpt czy 0,5 prdpt są nieprawidłowe, ponieważ sugerują, że pewne tolerancje w zakresie pryzmatyczności są akceptowalne w pomocy wzrokowych, co jest błędnym podejściem. W rzeczywistości, w przypadku pomocy wzrokowych, ich celem jest nie tylko korekcja wad wzroku, ale także zapewnienie najwyższego poziomu komfortu i jakości widzenia. Dlatego wszelkie odchylenia od idealnego ustawienia soczewek, które prowadzą do pryzmatyczności, są niepożądane. Przyjęcie tolerancji 0,8 prdpt mogłoby prowadzić do znacznych problemów, takich jak podwójne widzenie, zmęczenie oczu czy bóle głowy. To podejście nie jest zgodne z najlepszymi praktykami w dziedzinie optyki, gdzie precyzyjne dopasowanie i wykonanie pomocy wzrokowych są kluczowe dla ich funkcji. Ponadto, takie błędne założenia mogą wynikać z braku wiedzy na temat mechaniki działania soczewek i ich wpływu na postrzeganie. Zrozumienie, że minimalizacja pryzmatyczności do zera jest kluczowa dla zdrowia oczu i jakości widzenia, jest istotne dla każdego specjalisty pracującego w tym obszarze.

Pytanie 24

Jaką dewiację musiałaby mieć soczewka o mocy sph+4,00 dpt, aby generować 1 prdpt?

A. 4,0 mm
B. 2,5 mm
C. 0,25 mm
D. 0,4 mm
Odpowiedź 2,5 mm jest prawidłowa, ponieważ w kontekście mocy soczewek optycznych istnieje bezpośrednia zależność między dezentrowaniem soczewki a mocą refrakcyjną. W przypadku soczewki o mocy +4,00 dioptrii, przemieszczenie soczewki o 2,5 mm powoduje zmianę mocy efektywnej o 1 prdpt. Zmiana mocy soczewki przy dezentrowaniu jest opisana równaniem: delta D = D * d / f, gdzie D to moc soczewki, d to przemieszczenie, a f to ogniskowa soczewki. W praktyce, świadome użycie tego wzoru pozwala na precyzyjne obliczenie potrzebnej mocy soczewki w różnych sytuacjach, co jest kluczowe w optyce korekcyjnej. Takie obliczenia są często stosowane w ortoptyce oraz okulistyce, gdzie precyzyjna diagnostyka i korekcja wady wzroku są niezbędne. Zrozumienie tego zagadnienia pozwala specjalistom na lepsze dostosowanie soczewek do indywidualnych potrzeb pacjentów oraz ich stylu życia, co wpływa na komfort widzenia.

Pytanie 25

Jaki symbol wskazuje na szkło organiczne używane w produkcji soczewek okularowych?

A. CR
B. KF
C. CF
D. BK
Symbol CR odnosi się do szkła organicznego, które jest powszechnie stosowane w produkcji soczewek okularowych. Szkło organiczne, zwane również plastikowym, charakteryzuje się niską wagą, wysoką odpornością na uderzenia oraz dobrymi właściwościami optycznymi. To sprawia, że jest ono preferowane w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w okularach dla dzieci i sportowców. Zastosowanie materiału CR w soczewkach okularowych oznacza również większe bezpieczeństwo użytkowania, ponieważ w przypadku stłuczenia, szkło organiczne nie rozpada się na ostre kawałki. Ponadto, szkło CR może być łatwo poddawane różnym technikom powlekania, co pozwala na zwiększenie ich funkcjonalności, na przykład poprzez dodanie powłok antyrefleksyjnych czy filtrów UV. Przemysł optyczny z powodzeniem stosuje szkło CR zgodnie z międzynarodowymi standardami, co potwierdza jego zaufanie wśród producentów okularów i użytkowników.

Pytanie 26

Jaką cechę okularów można zweryfikować przy użyciu lampy polaryzacyjnej?

A. Grubość warstwy antyrefleksu
B. Naprężenie osadzonych soczewek
C. Rozstaw środków optycznych
D. Kształt fasety
Odpowiedź 'Naprężenie osadzonych soczewek' jest prawidłowa, ponieważ lampa polaryzacyjna jest używana do oceny naprężeń wewnętrznych w materiałach optycznych. Naprężenia te mogą powstawać w wyniku niewłaściwego montażu soczewek, co może prowadzić do zniekształceń optycznych. Użycie lampy polaryzacyjnej pozwala na obserwację efektu birefringencji, wskazującego na obecność wewnętrznych naprężeń. W praktyce, weryfikacja naprężeń w soczewkach jest kluczowa dla zapewnienia ich jakości i komfortu noszenia. Standardy branżowe, takie jak ISO 14889 dotyczące okularów optycznych, podkreślają znaczenie kontrolowania tych parametrów, aby unikać problemów związanych z widzeniem, takich jak rozmycie obrazu czy bóle głowy u użytkowników. Dzięki tej technice możliwe jest także identyfikowanie potencjalnych defektów produkcyjnych, co jest istotne dla producentów zajmujących się wytwarzaniem wysokiej jakości okularów.

Pytanie 27

Czy podczas realizacji fasety wewnętrzna ostra krawędź załamuje się przy użyciu

A. szlifierki ręcznej
B. pasty polerskiej
C. frezu trzpieniowego
D. skrobaka prostego
Wybór pasty polerskiej do załamywania krawędzi faset wewnętrznych jest mylny, ponieważ pasta polerska służy głównie do wygładzania i nadawania połysku na już wykończonych powierzchniach. Jej zastosowanie przed odpowiednim uformowaniem krawędzi nie tylko nie przynosi oczekiwanego efektu, ale może prowadzić do pogorszenia jakości obróbki. Aby uzyskać odpowiednią formę krawędzi, kluczowe jest użycie narzędzi, które są zdolne do mechanicznego usuwania materiału, a nie jedynie do polerowania. Zastosowanie freza trzpieniowego w tym kontekście również jest nieprawidłowe. Frezy są zaprojektowane głównie do wycinania i formowania kształtów, a nie do precyzyjnego wygładzania krawędzi. Co więcej, wykorzystanie skrobaka prostego do załamywania krawędzi również nie jest zalecane, ponieważ skrobaki są przeznaczone do usuwania materiału z powierzchni w sposób bardziej agresywny i nie precyzyjny, co może prowadzić do uszkodzenia detalu. W rzeczywistości, skrobak nadaje się lepiej do obróbki drewna lub materiałów, które nie wymagają tak delikatnego podejścia, jak w przypadku obróbki elementów wymagających idealnie gładkiej krawędzi. Podsumowując, wybór odpowiednich narzędzi do załamywania krawędzi jest kluczowy dla zapewnienia wysokiej jakości wykończenia i zastosowanie narzędzi niewłaściwych prowadzi do typowych błędów produkcyjnych i strat materiałowych.

Pytanie 28

Gdy klient zadecydował o oprawie półotwartej, soczewki powinny być wyszlifowane na fazetę?

A. trójkątną prostą
B. kombinowaną
C. płaską bez fazowania krawędzi
D. płaską z fazowanymi krawędziami
Wybór oprawy półotwartej wiąże się z koniecznością zastosowania soczewek o odpowiednim kształcie krawędzi. Soczewki płaskie z fazowanymi krawędziami są idealnym rozwiązaniem, gdyż fazowanie krawędzi zmniejsza ryzyko uszkodzenia oprawy oraz poprawia estetykę całego okularu. W praktyce, fazowanie polega na zaokrągleniu krawędzi soczewki, co nie tylko nadaje jej elegancki wygląd, ale także pozwala na lepsze dopasowanie do oprawy, co jest szczególnie ważne w przypadku opraw półotwartych, które często mają bardziej minimalistyczną konstrukcję. Wykorzystanie soczewek z fazowanymi krawędziami jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży optycznej, które podkreślają znaczenie estetyki i funkcjonalności w projektowaniu okularów. Warto również zauważyć, że takie podejście wpływa na komfort noszenia, eliminując ostre krawędzie, które mogłyby powodować dyskomfort lub podrażnienia. Zachowanie standardów w zakresie produkcji soczewek i dobór odpowiednich krawędzi są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości produktów optycznych.

Pytanie 29

Rodzaj wady wzroku, gdzie dla wiązki równoległej oba ogniska obrazowe znajdują się przed siatkówką, to astygmatyzm?

A. złożony
B. nieokreślony
C. prosty
D. mieszany
Twoje odpowiedzi na temat astygmatyzmu pokazują, że jeszcze trochę brakuje do pełnego zrozumienia tej wady. Astygmatyzm prosty to taka sytuacja, gdzie jedno ognisko jest przed siatkówką, a drugie na niej. A astygmatyzm mieszany? No tu jest tak, że jedno ognisko jest przed, a drugie za siatkówką, co jest już bardziej skomplikowane. W przypadku złożonego astygmatyzmu oba ogniska są przed siatkówką, i to jest ważny punkt w klasyfikacji. Wiem, że te różnice mogą być trudne do ogarnięcia, ale ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, gdzie te ogniska są i jak to wpływa na to, co widzimy. Pacjenci z astygmatyzmem prostym mogą zobaczyć rozmycie obrazu w jednym kierunku, co może prowadzić do błędów w diagnozach, jeśli nie zostanie to dobrze zbadane. Dodatkowo, widzenie u ludzi z astygmatyzmem mieszanym może być trochę lepsze niż u tych z złożonym astygmatyzmem, co znów może wprowadzać w błąd. Dlatego w diagnostyce i leczeniu warto polegać na rzetelnych badaniach i wiedzy specjalistów.

Pytanie 30

Ułożenie gałek ocznych, przy którym osie widzenia spotykają się w punkcie fiksacji, a przy patrzeniu w dal pozostają równoległe, to

A. dysocjacja
B. ortoforia
C. heterotropia
D. heteroforia
Ortoforia jest terminem opisującym stan, w którym osie widzenia obu oczu są równoległe w patrzeniu w dal oraz przecinają się w punkcie fiksacji. Oznacza to, że oba oczy współpracują w sposób skoordynowany, co jest kluczowe dla prawidłowego postrzegania głębi i stereopsji. W przypadku ortoforii, układ wzrokowy jest w stanie prawidłowo analizować obrazy z obu oczu, co pozwala na wyraźne widzenie i zapobiega rozwojowi zaburzeń widzenia, takich jak zez. Praktyczne zastosowanie ortoforii w diagnostyce i terapii zaburzeń wzrokowych jest istotne, zwłaszcza w pediatrii, gdzie wczesne wykrycie i korekcja problemów z widzeniem mogą znacząco wpłynąć na rozwój dziecka. W praktyce klinicznej, ocena ortoforii jest przeprowadzana za pomocą różnych testów, takich jak testy pokrycia, które pomagają ocenić zdolność oczu do współpracy przy różnych odległościach. Ponadto, ortoforia jest często celem terapii ortoptycznej, która ma na celu poprawę funkcjonowania układu wzrokowego.

Pytanie 31

Osoby cierpiące na alergię skórną powinny nosić oprawki okularowe wykonane z

A. nowego srebra
B. aluminium
C. octanu celulozy
D. nitanolu
Nitanol jest materiałem, który łączy w sobie właściwości metalu i elastyczności, co czyni go idealnym wyborem dla osób z alergią skóry. Ten stop niklu i tytanu jest znany ze swojej biokompatybilności, co oznacza, że jest mniej prawdopodobny, aby wywołać reakcje alergiczne w porównaniu do innych materiałów. W praktyce, nitanol jest często stosowany w produkcji okularów dla osób z wrażliwą skórą, ponieważ nie koroduje i nie reaguje z potami ani innymi substancjami chemicznymi, co zapewnia komfort użytkowania na dłuższą metę. W porównaniu do tradycyjnych materiałów, takich jak stal nierdzewna czy aluminium, które mogą powodować podrażnienia, nitanol wytwarza znacznie mniej reakcji alergicznych. Dodatkowo, dzięki swojej elastyczności, oprawy wykonane z nitanolu są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, co zwiększa ich trwałość oraz komfort noszenia.

Pytanie 32

Jakie urządzenie jest używane do precyzyjnego oznaczania osi cylindra w soczewkach?

A. Keratograf
B. Frontofokometr
C. Autorefraktometr
D. Aberrometr
Pozostałe urządzenia, takie jak autorefraktometr, keratograf i aberrometr, mają swoje specyficzne zastosowania w optyce, ale nie są używane do precyzyjnego oznaczania osi cylindra w soczewkach. Autorefraktometr to urządzenie stosowane głównie do automatycznego pomiaru refrakcji oka. Pozwala ono na szybkie określenie wady wzroku pacjenta, ale nie wchodzi w szczegóły dotyczące osi cylindra w soczewkach. Keratograf, z drugiej strony, służy do mapowania krzywizny rogówki i jest używany przede wszystkim w dopasowywaniu soczewek kontaktowych oraz diagnozowaniu chorób rogówki. Nie zajmuje się natomiast bezpośrednim pomiarem parametrów soczewek korekcyjnych. Aberrometr to urządzenie bardziej zaawansowane technologicznie, które dokonuje analizy aberracji optycznych całego oka. Używa się go do indywidualnych korekcji wzroku, często w kontekście chirurgii refrakcyjnej, ale nie w standardowym ustawianiu soczewek okularowych. Typowym błędnym myśleniem jest przekonanie, że każde zaawansowane urządzenie optyczne może być zastosowane we wszystkich aspektach optyki, jednak każde z nich ma swoje specyficzne zastosowanie, co jest kluczem do zrozumienia ich rzeczywistej funkcji i ograniczeń.

Pytanie 33

Fenomen dostrzegania przez każde oko obrazów o różnych rozmiarach określa się mianem

A. anizeikonią
B. anizometropią
C. izometropią
D. izeikonią
Anizeikonia to termin używany w optyce, który odnosi się do zjawiska postrzegania obrazów o różnych wielkościach przez każde z oczu. Jest to istotne zagadnienie, które ma kluczowe znaczenie w kontekście widzenia przestrzennego i komfortu wzrokowego. Kiedy różnice w obrazach są znaczne, mózg nie jest w stanie zintegrować tych różnych danych wizualnych, co prowadzi do dyskomfortu oraz zaburzeń w percepcji głębi. Przykładem anizeikoni mogą być sytuacje, w których osoba z różnym refrakcyjnym błędem w każdym oku doświadcza trudności w ocenie odległości czy wielkości obiektów. W praktyce, specjaliści w dziedzinie optometrii i okulistyki muszą brać pod uwagę anizeikonię przy doborze odpowiednich szkieł korekcyjnych. Właściwe zrozumienie tego zjawiska pozwala na lepsze zarządzanie problemami wzrokowymi pacjentów, co może znacznie poprawić ich jakość życia. W przypadku różnic w widzeniu, zaleca się konsultację ze specjalistą, który może zaproponować odpowiednie rozwiązania i terapie.

Pytanie 34

Astygmatyzm krótkowzroczny koryguje się za pomocą soczewek

A. cylindrycznych
B. ujemnych
C. pryzmatycznych
D. dodatnich
Astygmatyzm krótkowzroczny to wada wzroku, w której promienie światła nie skupiają się prawidłowo na siatkówce, co prowadzi do zniekształconego obrazu. Soczewki cylindryczne są zaprojektowane specjalnie w celu korekcji astygmatyzmu, ponieważ mają różne mocowanie w różnych meridianach. Działają one na zasadzie zmiany kierunku promieni świetlnych, które przechodzą przez soczewkę, co pozwala na skupienie ich w jednym punkcie na siatkówce. Przykładem zastosowania soczewek cylindrycznych jest ich użycie w przypadku pacjentów z astygmatyzmem, którzy doświadczają niewyraźnego widzenia zarówno w odległości, jak i w bliskim zasięgu. W praktyce, oftalmolodzy często dobierają odpowiednie soczewki cylindryczne na podstawie pomiarów krzywizny rogówki oraz mocy refrakcyjnej, co jest zgodne z wytycznymi organizacji takich jak American Academy of Ophthalmology. Właściwa korekcja astygmatyzmu poprawia jakość widzenia i komfort codziennego życia pacjentów, co czyni soczewki cylindryczne kluczowym elementem w terapii tej wady wzroku.

Pytanie 35

Zapis +2,00DS -4,00DC x 030 jest równoważny zapisowi

A. -4,00DC x 120 +2,00DC x 030
B. -4,00DC x 030 +2,00DC x 120
C. +2,00DC x 030 -2,00DC x 120
D. -2,00DC x 030 +2,00DC x 120
Odpowiedź -2,00DC x 030 +2,00DC x 120 jest poprawna, ponieważ odzwierciedla zasady dotyczące zapisów i przeliczeń w kontekście rachunkowości oraz standardów rachunkowych. W analizowanym zapisie +2,00DS -4,00DC x 030, wartość +2,00DS oznacza dodatnią kwotę, która może być bezpośrednio przekształcona na dodatnią wartość w jednostce DC, natomiast -4,00DC x 030 wskazuje na obciążenie, które powinno być zbilansowane przez odpowiednie wartości. Przykładowo, w praktyce finansowej, konwersja i dostosowanie zapisów są kluczowe w kontekście harmonizacji bilansów i eliminacji rozbieżności. Warto także zauważyć, że zapisy tego typu są istotne w kontekście sprawozdawczości finansowej, gdzie zgodność z regulacjami i standardami, takimi jak MSSF czy KSR, jest niezbędna dla prawidłowego przedstawienia sytuacji finansowej organizacji. Stosowanie właściwych zapisów nie tylko umożliwia dokładną analizę danych finansowych, ale także wspiera audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Pytanie 36

Reperacja okularów z zarysowaną soczewką polega na

A. wypolerowaniu soczewki
B. wymyciu soczewki w myjce ultradźwiękowej
C. wymianie soczewki
D. nałożeniu nowej powłoki antyrefleksyjnej
Wymiana soczewki jest kluczowym elementem naprawy okularów, gdy soczewka jest zarysowana. Zarysowania mogą wpływać na jakość widzenia, a w przypadku głębszych uszkodzeń mogą prowadzić do dalszych komplikacji optycznych. Wymiana soczewki na nową pozwala na przywrócenie pełnej funkcjonalności okularów. W praktyce, proces ten polega na precyzyjnym zdjęciu uszkodzonej soczewki z oprawki, co wymaga odpowiednich narzędzi oraz umiejętności technicznych. Następnie montuje się nowe soczewki, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, takich jak korekcja wzroku czy powłoka antyrefleksyjna. W branży optycznej standardem jest stosowanie wysokiej jakości soczewek, co zapewnia trwałość i komfort noszenia. Warto również pamiętać, że regularne przeglądy okularów mogą zapobiec wielu problemom, a wymiana soczewek może być zalecana co kilka lat, w zależności od ich stanu oraz intensywności użytkowania.

Pytanie 37

Który z podanych materiałów nie należy do grupy tworzyw sztucznych?

A. Spx
B. Grylamid
C. Tombax
D. Kevlar
Tombax to materiał, który nie jest tworzywem sztucznym, lecz jest to stop metali, który wykazuje wysoką odporność na korozję oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne. Stosowany jest w aplikacjach wymagających dużej wytrzymałości i odporności na wysokie temperatury, takich jak elementy silników czy różnego rodzaju komponenty w przemyśle lotniczym. Z kolei Kevlar jest syntetycznym włóknem, które należy do rodziny aramidów i jest znane ze swojej wyjątkowej wytrzymałości na rozciąganie oraz odporności na wysokie temperatury, dlatego wykorzystywane jest w produkcji kamizelek kuloodpornych i elementów ochronnych. Grylamid to tworzywo sztuczne na bazie nylonu, które charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną i mechaniczną, przez co znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektronicznym. Spx to także tworzywo sztuczne, które znajduje zastosowanie w produkcji różnorodnych komponentów, w tym w elektronice oraz w przemyśle medycznym. Zrozumienie różnic między tymi materiałami jest kluczowe w kontekście ich zastosowań w różnych branżach.

Pytanie 38

Emmetropia to stan oka

A. dalekowzrocznego
B. krótkowzrocznego
C. bez soczewki
D. bez wady
Emmetropia to stan, w którym oko jest w stanie prawidłowo ogniskować światło na siatkówce, co skutkuje wyraźnym widzeniem zarówno z bliska, jak i z daleka. Osoba emmetropijna nie ma potrzeby noszenia okularów ani soczewek kontaktowych, ponieważ jej aparat optyczny działa zgodnie z normą anatomiczną. W praktyce oznacza to, że promienie świetlne z obiektów znajdujących się w różnych odległościach są skupiane w idealnym punkcie na siatkówce. Dobrym przykładem zastosowania tej wiedzy jest diagnostyka wzroku, gdzie identyfikacja emmetropii u pacjenta potwierdza zdrowe funkcjonowanie układu wzrokowego. Zrozumienie terminu emmetropia ma również kluczowe znaczenie dla specjalistów zajmujących się okulistyką i optyką, ponieważ pozwala na odróżnienie pacjentów z wadami refrakcji, takimi jak krótkowzroczność (myopia) czy dalekowzroczność (hyperopia), co jest istotne w kontekście doboru odpowiednich korekcji optycznych.

Pytanie 39

Określając minimalną średnicę soczewki nieobrobionej, nie należy brać pod uwagę

A. maksymalnego rozmiaru tarczy
B. decentracji pryzmatycznej
C. kąta pantoskopowego
D. naddatku na powłokę antyrefleksyjną
Rozważając kwestie związane z wyznaczaniem minimalnej średnicy soczewki nieokrojonej, kluczowe jest zrozumienie, jakie czynniki wpływają na ten proces. Naddatek na powłokę antyrefleksyjną oraz decentracja pryzmatyczna są nieodłącznymi aspektami, które powinny zostać wzięte pod uwagę, gdyż mogą one znacząco wpłynąć na ostateczny rozmiar soczewki. Naddatek na powłokę antyrefleksyjną jest istotny, ponieważ powłoka ta, która poprawia przepuszczalność światła i redukuje odbicia, zajmuje przestrzeń, co może wymagać zwiększenia średnicy soczewki. Oprócz tego, decentracja pryzmatyczna, wynikająca z anatomicznych różnic w położeniu źrenic, wymaga precyzyjnego dostosowania soczewki, co również wpływa na jej wymiary. Kolejnym czynnikiem, który wprowadza zamieszanie, jest maksymalny rozmiar tarczy, który definiuje granice, w jakich może się poruszać soczewka. Pomijając te aspekty, można łatwo dojść do wniosku, że kąt pantoskopowy, mimo że ważny dla ergonomii i komfortu, nie jest czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na wyznaczanie minimalnej średnicy soczewki. W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której soczewki nie będą optymalnie dopasowane do warunków widzenia pacjenta, co skutkuje obniżeniem efektywności korekcji wzroku oraz ogólnego komfortu noszenia okularów. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie wszystkich wymienionych czynników w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu w procesie tworzenia soczewek okularowych. Właściwe rozumienie tych zależności jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług optycznych.

Pytanie 40

Wybierając oprawy do korekcji nadwzroczności +10 dpt, należy pamiętać, aby wartość odległości wierzchołkowej (VD) była

A. w zakresie od 8 do 10 mm
B. taka sama jak średnica soczewki
C. w przedziale od 22 do 24 mm
D. jak przy doborze korekcji
Odpowiedź "jak przy doborze korekcji" jest prawidłowa, ponieważ odległość wierzchołkowa (VD) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość korekcji wzroku, szczególnie w przypadku wysokiej nadwzroczności, takiej jak +10 dpt. W praktyce, odpowiednia VD zapewnia, że optymalna odległość między soczewką a okiem jest zachowana, co jest fundamentalne dla uzyskania maksymalnej klarowności obrazu. Wysokie wartości dioptrii wymagają szczególnej uwagi przy dobieraniu okularów, ponieważ różnice w VD mogą znacząco wpłynąć na efektywność korekcji. Zgodnie z zasadami dobrego doboru okularów, każda korekcja powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, a VD powinna być mierzona w warunkach rzeczywistych, aby uwzględnić aspekty anatomiczne twarzy oraz ergonomię noszenia. Dobre praktyki w optyce zalecają konsultację z doświadczonym optykiem, który będzie w stanie właściwie ocenić VD w kontekście całego systemu optycznego pacjenta.