Wyniki egzaminu

Informacje o egzaminie:
  • Zawód: Technik optyk
  • Kwalifikacja: MEP.03 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
  • Data rozpoczęcia: 18 maja 2025 22:51
  • Data zakończenia: 18 maja 2025 23:12

Egzamin zdany!

Wynik: 31/40 punktów (77,5%)

Wymagane minimum: 20 punktów (50%)

Pochwal się swoim wynikiem!
Szczegółowe wyniki:
Pytanie 1

Na wielkość pola tolerancji wykonania rozstawu w okularach wpływa

A. moc czołowa soczewki.
B. rozstaw źrenic.
C. typ soczewki.
D. średnica szkieł.
Rozstaw źrenic oczu, średnica soczewki oraz rodzaj soczewki to elementy, które mogą wpływać na dobór okularów, ale nie decydują o polu tolerancji wykonania rozstawu w okularach w sposób bezpośredni. Rozstaw źrenic, choć ważny przy dopasowywaniu okularów, dotyczy jedynie odległości między źrenicami, a nie samej mocy czołowej soczewek. Niewłaściwe zrozumienie tego elementu może prowadzić do sytuacji, w której użytkownik nosi okulary, które nie są optymalnie dopasowane, co może skutkować dyskomfortem lub pogorszeniem jakości widzenia. Średnica soczewki również nie ma bezpośredniego wpływu na tolerancję wykonania, choć większe soczewki mogą zapewniać lepsze pole widzenia, to jednak to moc czołowa jest kluczowa dla ustalenia, w jaki sposób soczewka skupia światło. Co więcej, rodzaj soczewki, chociaż określa, czy mamy do czynienia z soczewkami korekcyjnymi, fotochromowymi czy polaryzacyjnymi, nie wpływa na pole tolerancji wykonania w taki sposób, jak moc czołowa. Dlatego kluczowe jest, aby przy projektowaniu i produkcji okularów skupić się przede wszystkim na mocy czołowej soczewek, co jest zgodne z najlepszymi praktykami branży optycznej.

Pytanie 2

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

A. punktem montażu
B. pryzmą
C. insetem
D. kanałem progresji
Inset to coś, co jest często używane, gdy mówimy o soczewkach progresywnych. Generalnie chodzi o to, jak bardzo przesunięty jest obszar widzenia do dali i bliży. To bardzo ważny aspekt, bo wpływa na to, jak dobrze będziesz widzieć i jak komfortowo będziesz czuł się, nosząc soczewki. Mówiąc prościej, inset pokazuje, jak blisko lub daleko są różne strefy widzenia, a to ma znaczenie, zwłaszcza dla tych, które mają różne wartości sferyczne w oczach. Dobrze dobrane insety mogą naprawdę poprawić jakość widzenia, no i wygodę podczas różnych aktywności, jak czytanie, praca przy komputerze czy prowadzenie auta. Warto też pamiętać, że branża optyczna ma swoje standardy, które promują wygodę, co przekłada się na zadowolenie pacjentów z noszenia soczewek progresywnych. Więc to nie jest tylko sucha definicja, ale coś, co ma realny wpływ na nasze codzienne życie.

Pytanie 3

Jaką (przybliżoną) część energii układu optycznego oka zajmuje soczewka oczna?

A. 2/3
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/2
Soczewka oczna odgrywa kluczową rolę w układzie optycznym oka, stanowiąc około 1/3 całkowitej mocy optycznej. Główna funkcja soczewki polega na akomodacji, czyli zdolności do zmiany ogniskowej, co pozwala na wyraźne widzenie obiektów znajdujących się w różnych odległościach. Wspólnie z rogówką, która odpowiada za około 2/3 mocy optycznej, soczewka zapewnia odpowiednią refrakcję światła padającego na siatkówkę. Przykładem praktycznego zastosowania tej wiedzy jest projektowanie soczewek kontaktowych oraz okularów korekcyjnych, które muszą uwzględniać zarówno moc rogówki, jak i soczewki, aby prawidłowo skorygować wady wzroku. W kontekście chirurgii refrakcyjnej, takich jak LASIK, zrozumienie roli soczewki w układzie optycznym jest kluczowe, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Dobrą praktyką w diagnostyce wad wzroku jest przeprowadzenie dokładnych badań refrakcyjnych, które pomagają określić indywidualne właściwości optyczne pacjenta, co pozwala na precyzyjniejsze dopasowanie korekcji optycznej.

Pytanie 4

Jak dokonuje się dopasowania wybranej przez klienta oprawy do soczewek progresywnych?

A. przed dokonaniem pomiarów montażowych
B. po dokonaniu pomiarów montażowych
C. przed montażem soczewek
D. po zamontowaniu soczewek
Dobrze, że wybrałeś oprawę już przed pomiarami montażowymi, bo to naprawdę ma znaczenie. Właśnie na tym etapie możesz zobaczyć, jak kształt i rozmiar oprawy wpływają na to, jak soczewki będą się układały. Szczególnie przy soczewkach progresywnych, gdzie trzeba wszystko precyzyjnie dopasować do twarzy klienta. Musisz pamiętać, że różnice w wysokości czy szerokości oprawy mogą zmienić pola widzenia, dlatego warto przy tym uwzględnić też, co klient lubi. Z tego, co wiem, zrozumienie tej kolejności działań jest kluczowe, żeby ludzie byli zadowoleni z okularów i komfortu, który dają.

Pytanie 5

Jak nazywa się inaczej oko miarowe?

A. Emmetropia
B. Egzotropia
C. Ezotropia
D. Esoforia
Emmetropia to termin opisujący stan, w którym oko ma prawidłowy kształt i zdolność skupiania światła, co pozwala na wyraźne widzenie przedmiotów zarówno w bliskiej, jak i dalekiej odległości. Oko emmetropowe charakteryzuje się tym, że promienie świetlne skupiają się dokładnie na siatkówce, co jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania wzroku. Przykładem praktycznym jest to, że osoby z emmetropią nie potrzebują nosić okularów ani soczewek kontaktowych w celu skorygowania swojego widzenia. W kontekście standardów optometrycznych, emmetropia jest uważana za stan referencyjny, na bazie którego diagnozuje się i klasyfikuje różne wady wzroku, takie jak krótkowzroczność (miopia) czy dalekowzroczność (hipermetropia). Zrozumienie pojęcia emmetropii jest kluczowe dla specjalistów w dziedzinie optyki i okulistyki, gdyż pozwala na właściwe dobieranie korekcji optycznych oraz zalecanie odpowiednich metod leczenia dla pacjentów z problemami ze wzrokiem.

Pytanie 6

W celu ręcznej obróbki soczewek okularowych, używa się do trasowania

A. pisaka wodoodpornego
B. środkownika
C. rysika
D. cyrkla traserskiego
Soczewki okularowe do obróbki ręcznej trasuje się za pomocą pisaka wodoodpornego, ponieważ jest to narzędzie, które zapewnia wysoką precyzję i trwałość oznaczeń. W branży optycznej kluczowe jest, aby linie trasowania były wyraźne i dobrze widoczne, zarówno w procesie szlifowania, jak i polerowania. Pisak wodoodporny gwarantuje, że oznaczenia nie zmazują się podczas pracy z mokrymi powierzchniami, co jest istotne w kontekście obróbki soczewek. Przykładowo, gdy technik dokonuje szlifowania, musi polegać na precyzyjnych liniach, aby osiągnąć odpowiednie kształty i wymiary soczewek. Ponadto, stosowanie pisaka wodoodpornego jest zgodne z najlepszymi praktykami w branży, które zalecają użycie narzędzi umożliwiających maksymalną widoczność oznaczeń w każdych warunkach. Dlatego wybór pisaka wodoodpornego jest kluczowy dla utrzymania wysokiej jakości wykonania soczewek okularowych.

Pytanie 7

Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy ustalaniu lokalizacji głównego punktu referencyjnego?

A. tylko wysokość środka źrenicy, moc pryzmatyczną oraz kąt pantoskopowy
B. tylko wysokość środka źrenicy, moc pryzmatyczną oraz rodzaj materiału
C. tylko wysokość środka źrenicy oraz moc pryzmatyczną
D. tylko wysokość środka źrenicy
Wybór odpowiedzi, która uwzględnia tylko wysokość środka źrenicy i moc pryzmatyczną, pomija kluczowy element, jakim jest kąt pantoskopowy. Ograniczenie się do tych dwóch parametrów może prowadzić do niewłaściwego dopasowania okularów, co w efekcie wpływa na komfort noszenia i jakość widzenia. Wysokość środka źrenicy rzeczywiście jest ważna, ponieważ określa, na jakiej wysokości soczewki powinny być umiejscowione, aby efektywnie korygować wady wzroku. Jednakże samo uwzględnienie moc pryzmatycznej nie wystarcza, ponieważ nie bierze pod uwagę, jak soczewki są ustawione względem twarzy pacjenta. Kąt pantoskopowy jest istotny, ponieważ pozwala na odpowiednie ustawienie soczewek, co z kolei minimalizuje odchylenia od osi wzroku. Niedocenianie tego parametru prowadzi do potencjalnych problemów, takich jak niewłaściwe widzenie peryferyjne czy zmęczenie oczu, co jest powszechnym problemem wśród osób noszących nieprawidłowo dopasowane okulary. Tego rodzaju błędy mogą wynikać z niedostatecznego zrozumienia, jak różne parametry wpływają na wzajemne oddziaływanie soczewek i oczu, co jest kluczowe dla uzyskania optymalnych rezultatów w korekcji wzroku.

Pytanie 8

Który z poniższych materiałów nie stanowi tworzywa sztucznego?

A. Tombax
B. Kevlar
C. Grylamid
D. Spx
Tombax to materiał, który nie jest tworzywem sztucznym, lecz rodzajem stopu metali, często stosowanym w przemyśle ze względu na jego właściwości mechaniczne i odporność na korozję. W odróżnieniu od tworzyw sztucznych, które są polimerami syntetycznymi, Tombax charakteryzuje się większą wytrzymałością na wysokie temperatury i lepszymi właściwościami mechanicznymi, co czyni go idealnym wyborem w aplikacjach wymagających dużej trwałości, takich jak elementy konstrukcyjne czy części maszyn. W praktyce, stosuje się go w produkcji narzędzi, w przemyśle lotniczym oraz w urządzeniach medycznych, gdzie wytrzymałość i niezawodność są kluczowe. Odpowiednie zastosowanie materiałów, takich jak Tombax, zgodnie z normami branżowymi, pozwala na osiągnięcie wysokiej jakości produktów końcowych oraz długowieczności zastosowań. Warto również zauważyć, że dobór odpowiednich materiałów do konkretnego zastosowania jest istotnym elementem procesu projektowania i produkcji, który powinien być zgodny z najlepszymi praktykami inżynieryjnymi.

Pytanie 9

Jaką ogniskową ma soczewka o mocy +0,5 dpdr?

A. 500 mm
B. 2000 mm
C. 1500 mm
D. 2500 mm
Ogniskowa soczewki o mocy +0,5 dioptrii (dpdr) obliczana jest według wzoru: ogniskowa (f) = 1 / moc (D), gdzie moc soczewki wyrażona jest w dioptriach. Zatem, mając moc +0,5 dpdr, obliczamy ogniskową: f = 1 / 0,5 = 2 metry, co daje 2000 mm. W praktyce oznacza to, że soczewka o takiej mocy skupia równoległe promienie świetlne w odległości 2000 mm od soczewki. Tego typu soczewki są często wykorzystywane w okularach korekcyjnych dla osób z dalekowzrocznością, a także w różnych urządzeniach optycznych, takich jak lupy czy teleskopy. Zrozumienie tej koncepcji jest kluczowe w optyce, ponieważ pozwala na odpowiedni dobór soczewek do indywidualnych potrzeb pacjentów. Dobrze dobrane soczewki przyczyniają się do poprawy jakości widzenia oraz komfortu użytkowania, a ich niewłaściwy dobór może prowadzić do dyskomfortu oraz zwiększonego zmęczenia oczu.

Pytanie 10

Nie jest możliwe wykonanie pomiaru rozstawu źrenic przy użyciu

A. autorefraktometrem
B. foropterem
C. tonometrem
D. pupilometrem
Pomiar rozstawu źrenic jest kluczowym elementem w diagnostyce okulistycznej, a jego dokładność ma fundamentalne znaczenie dla oceny stanu zdrowia oczu pacjenta. Tonometrem, który służy do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie jest narzędziem wykorzystywanym do mierzenia rozstawu źrenic. Tonometria jest niezbędna w wykrywaniu jaskry oraz monitorowaniu stanu pacjentów z chorobami oczu, ale nie dostarcza informacji o rozstawie źrenic. W praktyce klinicznej pomiar rozstawu źrenic przeprowadza się najczęściej za pomocą pupilometrów, które umożliwiają automatyczne i precyzyjne określenie odległości między źrenicami. Warto również zaznaczyć, że w przypadku badania wzroku, znajomość rozstawu źrenic ma znaczenie dla właściwego dostosowania okularów oraz soczewek kontaktowych. Zgodnie z dobrą praktyką okulistyczną, pomiar ten powinien być rutynowo wykonywany w trakcie wizyt kontrolnych u specjalisty.

Pytanie 11

Montaż soczewek w oprawach z tworzywa typu "optyl" wykonuje się poprzez

A. podgrzanie.
B. wciskanie na zimno.
C. odkręcanie zamka oprawy.
D. zastosowanie żyłki montażowej.
Odpowiedź 'wcisk na zimno' jest poprawna, ponieważ montaż soczewek w oprawach z materiału typu 'optyl' polega na zastosowaniu metod, które nie wymagają wysokich temperatur. 'Optył' to tworzywo sztuczne, które cechuje się dużą elastycznością i odpornością na uszkodzenia, co sprawia, że technika wciskania jest najbardziej efektywna. W procesie tym soczewki są precyzyjnie umieszczane w oprawie i następnie wciskane, co zapewnia ich stabilne mocowanie. Stosując tę metodę, ważne jest, aby kontrolować siłę wciskania, aby uniknąć uszkodzeń soczewek oraz samej oprawy. Dobór odpowiednich narzędzi i zachowanie standardów jakości w tej czynności jest kluczowe, aby zapewnić długotrwałe użytkowanie okularów. Przykłady zastosowania tego typu montażu można znaleźć w produkcji okularów korekcyjnych i ochronnych, gdzie liczy się precyzyjne dopasowanie i estetyka. W branży optycznej, zgodność z metodami montażu oraz dbałość o detale są fundamentem jakości świadczonych usług.

Pytanie 12

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

A. 0,8 prdpt
B. 0,1 prdpt
C. 0,5 prdpt
D. 0,0 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 13

Przeciętna moc refrakcyjna rogówki w oku emetropowym wynosi około

A. 19 dptr
B. 30 dptr
C. 43 dptr
D. 58 dptr
Moc refrakcyjna rogówki emetropowego oka wynosząca 19 dptr, 58 dptr lub 30 dptr prowadzi do istotnych nieporozumień dotyczących anatomii i funkcji oka. Odpowiedź 19 dptr jest znacznie zaniżona, co może wynikać z nieporozumienia w zakresie skali pomiarowej. W rzeczywistości, rogówka ma odpowiednią moc, aby skutecznie załamać światło, co jest kluczowe dla osiągnięcia prawidłowego widzenia. Z drugiej strony, odpowiedź 58 dptr jest nieadekwatna, ponieważ sugeruje, że rogówka emetropowego oka ma zbyt wysoką moc refrakcyjną, co mogłoby prowadzić do nadwzroczności. Tego typu błędy mogą wynikać z braku zrozumienia, jak różne elementy anatomiczne oka współdziałają w procesie widzenia. Zbyt wysoka moc może prowadzić do problemów takich jak astygmatyzm lub inne wady refrakcyjne, co jest sprzeczne z definicją emetropii. Wartość 30 dptr, choć jest bliższa prawidłowej, wciąż nie oddaje pełnego obrazu funkcji rogówki w warunkach optymalnych. W kontekście klinicznym, może to prowadzić do niewłaściwej oceny stanu pacjenta oraz błędnych decyzji dotyczących leczenia. Wzmacnia to potrzebę dokładnego zrozumienia teorii optyki oraz fizjologii oka, co powinno być fundamentem dla każdego specjalisty zajmującego się okulistyką.

Pytanie 14

W symbolicznym zapisie wymiarów oprawy okularowej 5020/181135, cyfra 20 wskazuje na

A. odległość między soczewkami według systemu linii głównych
B. szerokość mostka według systemu skrzynkowego
C. odległość między soczewkami według systemu skrzynkowego
D. szerokość mostka według systemu linii głównych
Odpowiedź 'odległość między soczewkami według systemu skrzynkowego' jest poprawna, ponieważ w symbolicznym zapisie wymiarów oprawy okularowej, cyfra 20 odnosi się do odległości między soczewkami w kontekście systemu skrzynkowego. System skrzynkowy to standard powszechnie stosowany w branży optycznej, który umożliwia precyzyjne określenie wymiarów oprawy. Dla klientów, którzy noszą okulary, istotne jest, aby oprawa dobrze pasowała, co jest kluczowe dla ich komfortu oraz prawidłowego ustawienia soczewek. Zastosowanie systemu skrzynkowego pozwala na łatwe i jednoznaczne określenie odległości między soczewkami, co jest niezbędne do poprawnej adaptacji do okularów. Przykładowo, w przypadku osób z różnymi odległościami między źrenicami, właściwy pomiar i dobór odpowiedniej oprawy może znacząco wpłynąć na jakość widzenia oraz komfort noszenia. Warto zaznaczyć, że w dobrych praktykach optycznych, przed zakupem okularów rekomenduje się dokładne zmierzenie tych wymiarów przez specjalistę, aby uniknąć ewentualnych problemów z dopasowaniem.

Pytanie 15

Wartości +1,75 w osi 90° i +1,25 w osi 180° odczytane z frontofokometru lunetowego powinny być zapisane na recepcie w ten sposób

A. sph +1,25 cyl +0,50 ax 90°
B. sph +1,75 cyl −0,50 ax 90°
C. sph +1,25 cyl +1,75 ax 90°
D. sph +1,75 cyl +1,25 ax 180°
Odpowiedź 'sph +1,25 cyl +0,50 ax 90°' jest prawidłowa, ponieważ wyniki odczytane na skali frontofokometru lunetowego wskazują na monokularne wartości refrakcji. Wartość +1,75 w osi 90° oznacza, że mamy do czynienia z dodatnią mocą sferyczną, a wartość +1,25 w osi 180° jest również dodatnią mocą sferyczną, ale w innej osi. Aby zapisać te wartości w odpowiedniej formie recepty, musimy uwzględnić cylinder, który koryguje astygmatyzm. W tym przypadku, różnica między wartościami w dwóch osiach wskazuje na astygmatyzm, więc należy zastosować cylinder w odpowiednich wartościach. Poprawnie zdefiniowany cylinder to +0,50 w osi 90°, co jest zgodne z zasadami optyki i praktyką wystawiania recept. W przypadku wad wzroku, takich jak astygmatyzm, niezwykle istotne jest, aby dobrać odpowiednie wartości sferyczne i cylindryczne, co ma kluczowe znaczenie dla komfortu widzenia pacjenta. Wiedza ta jest zgodna z wytycznymi Amerykańskiej Akademii Okulistyki.

Pytanie 16

Wada wzroku o parametrach: sf +1,50 cyl —2,00 oś 40° wskazuje na astygmatyzm?

A. mieszany, skośny
B. nadwzroczny, złożony, zgodny z regułą
C. krótkowzroczny, złożony, skośny
D. nadwzroczny, zwykły, przeciwny regule
Astygmatyzm jest wadą wzroku, która występuje, gdy rogówka lub soczewka oka ma nieregularny kształt, co prowadzi do rozmycia widzenia na różnych odległościach. W przypadku zapisu sf +1,50 cyl -2,00 oś 40°, mamy do czynienia z astygmatyzmem mieszanym i skośnym. Wartość sferyczna (sf) +1,50 wskazuje na nadwzroczność, natomiast wartość cylindryczna (cyl) -2,00 oznacza astygmatyzm z dodatkowymi wymaganiami korekcji. Oś 40° wskazuje na kąt, pod jakim występuje astygmatyzm. Astygmatyzm mieszany charakteryzuje się tym, że jedna część obrazu jest wyraźniejsza, a inna jest rozmyta, co jest spowodowane różnymi mocami refrakcyjnymi w różnych osiach. W praktyce lekarze często wykorzystują dioptrie do oceny jakości widzenia pacjenta oraz do dostosowania odpowiednich soczewek okularowych lub kontaktowych. Zrozumienie tych parametrów jest niezbędne, aby skutecznie pomóc pacjentom z astygmatyzmem w osiągnięciu ostrego widzenia i komfortu. Warto również pamiętać, że regularne badania wzroku są kluczowe w identyfikacji i leczeniu wad wzroku.

Pytanie 17

Soczewka OL o wartości mocy sph +6,00 dpt oraz przesunięciu pryzmatycznym równym 2,50 mm wykazuje działanie pryzmatyczne

A. 1,50 prdpt
B. 0,15 prdpt
C. 11,50 prdpt
D. 15,00 prdpt
Odpowiedź 1,50 prdpt jest prawidłowa, ponieważ przy obliczaniu działania pryzmatycznego soczewki o mocy +6,00 dpt i przesunięciu pryzmatycznym 2,50 mm korzystamy z wzoru: moc pryzmatyczna (prdpt) = mocy soczewki (dpt) * przesunięcie pryzmatyczne (cm). W tym przypadku najpierw przeliczymy przesunięcie na centymetry, co daje 0,25 cm. Zatem moc pryzmatyczna to +6,00 * 0,25 = 1,50 prdpt. Zrozumienie tego działania jest istotne w praktyce, gdyż pozwala na dobór odpowiednich soczewek dla pacjentów z różnymi wadami wzroku. W szczególności w ortoptyce i okulistyce, wiedza na temat działania pryzmatycznego jest kluczowa dla oceny i korekcji zaburzeń widzenia, takich jak zeza. Dobrze dobrana soczewka pryzmatyczna może znacznie poprawić komfort widzenia i jakość życia pacjentów, dlatego profesjonalne podejście do obliczeń pryzmatycznych jest fundamentalnym elementem praktyki optycznej i okulistycznej.

Pytanie 18

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

A. SK
B. CR
C. BaK
D. LaF
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 19

Jakie urządzenie powinno być użyte do naprawy oprawki okularowej z monelu?

A. palnik na gaz propan-butan
B. MMA
C. palnik acetylenowy
D. MIG-MAG
Wybór innych urządzeń, takich jak spawarki MIG-MAG, MMA czy palniki acetylenowe, nie jest odpowiedni do naprawy oprawy okularowej z monelu z kilku istotnych powodów. Spawarka MIG-MAG, chociaż skuteczna do wielu zastosowań w przemyśle, wykorzystuje proces spawania łukowego, który generuje znacznie wyższe temperatury i może prowadzić do zniekształceń materiału, co jest nieakceptowalne w przypadku precyzyjnej obróbki delikatnych elementów jak oprawki okularowe. Z kolei spawarki MMA wykorzystują elektrodę otuloną, co również wprowadza wysokie temperatury i nie jest efektywną metodą dla małych, precyzyjnych napraw. Palnik acetylenowy, mimo że jest jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi spawalniczych, generuje bardzo wysokie temperatury, które mogą łatwo uszkodzić strukturalne właściwości monelu, prowadząc do jego osłabienia. Typowym błędem myślowym jest założenie, że do każdej naprawy metalowej można zastosować te same techniki i narzędzia, niezależnie od specyfiki materiału i jego zastosowania. Dlatego kluczowe jest dobranie odpowiednich metod i narzędzi do rodzaju materiału oraz wymagań dotyczących precyzji i bezpieczeństwa, co w przypadku okularów zdecydowanie faworyzuje użycie palnika na gaz propan-butan.

Pytanie 20

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

A. izometropią
B. anizeikonią
C. anizometropią
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 21

Oznaczenie BK7 517642 na szkle wskazuje, że

A. liczba Abbego wynosi 6,42
B. szkło nie ma w swoim składzie związków arsenu i ołowiu
C. szkło produkowane jest z barowego kronu
D. współczynnik załamania wynosi 1,517
Zapis BK7 517642 odnosi się do właściwości optycznych szkła, a konkretnie do jego współczynnika załamania, który w tym przypadku wynosi 1,517. Współczynnik załamania jest kluczową wartością w optyce, ponieważ określa, jak światło zachowuje się, gdy przechodzi przez dany materiał. Wysokość współczynnika załamania wskazuje, w jakim stopniu materiał spowalnia i zmienia kierunek promieni świetlnych. Na przykład, szkło o współczynniku załamania 1,517 jest powszechnie stosowane w produkcji soczewek optycznych, gdzie wymagana jest wysoka jakość obrazowania. Przy takich wartościach można uzyskać efektywne obrazy w aparatach fotograficznych, teleskopach czy mikroskopach, co pozwala na precyzyjne obserwacje. Dodatkowo, zrozumienie współczynnika załamania jest również istotne w kontekście projektowania systemów optycznych, gdzie dobór odpowiednich materiałów wpływa na efektywność działania całego układu. W branży optycznej realizowane są różne standardy, w tym normy ISO, które regulują metody pomiaru tych właściwości, co podkreśla ich znaczenie w praktyce inżynierskiej.

Pytanie 22

Jaką wadę refrakcji ma oko, jeżeli ogniskowe równoległych promieni znajdują się w różnych miejscach przed lub za siatkówką?

A. Krótkowzroczność
B. Astygmatyzm
C. Starczowzroczność
D. Nadwzroczność
Astygmatyzm to taka wada oczu, gdzie promienie światła zamiast skupiać się w jednym punkcie na siatkówce, trafiają w dwa różne miejsca. To przez to widzenie staje się zniekształcone lub rozmyte. Głównie dlatego, że rogówka nie ma idealnie okrągłego kształtu, co sprawia, że światło załamuje się w różny sposób w zależności od kierunku. Osoby z astygmatyzmem mogą mieć problemy z wyraźnym widzeniem, niezależnie od tego, czy patrzą blisko, czy daleko. Często zauważają trudności w czytaniu, a także przy prowadzeniu samochodu, zwłaszcza wieczorem, gdy światło jest słabsze. Dobrze jest rozpoznać tę wadę, by dobrać odpowiednie soczewki czy okulary. W diagnostyce astygmatyzmu potrzebne jest dokładne badanie wzroku, żeby skutecznie dobrać metody korekcji, jak na przykład cylindryczne soczewki, które mogą naprawdę pomóc.

Pytanie 23

W soczewce o dwóch ogniskach, część przeznaczona do widzenia z bliska określana jest jako

A. wtopką
B. segmentem
C. łezką
D. łuską
W soczewce dwuogniskowej segment do bliży jest kluczowym elementem optycznym, który umożliwia korekcję wady wzroku w bliskim zakresie. Segment, znajdujący się w dolnej części soczewki, jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić wyraźne widzenie na bliskie odległości, co jest istotne dla osób wykonujących prace wymagające skupienia wzroku na bliskich obiektach, jak czytanie czy pisanie. Przykładem zastosowania soczewek dwuogniskowych są pacjenci z presbiopią, którzy potrzebują wsparcia zarówno w patrzeniu na odległość, jak i w bliskim zakresie. Praktyczne aspekty stosowania segmentu polegają na tym, że pozwala on na naturalne przejście między różnymi strefami widzenia, co znacząco wpływa na komfort użytkowania. Warto również zwrócić uwagę, że standardy wytwarzania soczewek dwuogniskowych uwzględniają różne parametry, takie jak wysokość segmentu czy jego szerokość, co jest istotne podczas doboru soczewek do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dobre praktyki w doborze soczewek obejmują także dokładne mierzenie odległości między źrenicami oraz uwzględnianie stylu życia pacjenta, co wpływa na efektywność działania segmentu.

Pytanie 24

Jaką ogniskową ma soczewka o mocy 4D?

A. 25 cm
B. 25 mm
C. 25 µm
D. 25 dm
Odpowiedź '25 cm' jest prawidłowa, ponieważ moc soczewki o ogniskowej 25 cm wynosi 4D. Moc soczewki (M) jest definiowana jako odwrotność jej ogniskowej (f) wyrażonej w metrach. Wzór na moc soczewki to M = 1/f, gdzie f jest podawana w metrach. W przypadku ogniskowej 25 cm, przeliczymy to na metry: 25 cm = 0,25 m. Zatem moc wynosi M = 1/0,25 = 4D. Przykładem zastosowania soczewek o tej mocy są okulary korekcyjne dla osób z krótkowzrocznością oraz w różnych aplikacjach optycznych, takich jak mikroskopy czy teleskopy, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola nad ogniskowaniem. W praktyce, dobra znajomość mocy soczewek oraz ich ogniskowych jest kluczowa dla inżynierów optyków, co jest potwierdzone w normach branżowych dotyczących projektowania systemów optycznych.

Pytanie 25

Materiał organiczny używany w soczewkach okularowych, wytwarzany na bazie poliuretanu silnie wzbogaconego azotem, charakteryzujący się wysokimi parametrami wytrzymałości i niezwykłą lekkością oraz współczynnikiem załamania n = 1,53, to

A. Trivex
B. poliwęglan
C. NXT
D. tribrid
Trivex to materiał optyczny, który wyróżnia się niezwykłymi właściwościami, takimi jak wysoka wytrzymałość, lekkość oraz niski współczynnik załamania, wynoszący n = 1,53. Jego konstrukcja oparta jest na poliuretanach wzbogaconych azotem, co przyczynia się do jego wyjątkowej odporności na uderzenia oraz elastyczności. Soczewki wykonane z Trivex są szczególnie polecane dla osób aktywnych, takich jak sportowcy, ponieważ zapewniają one doskonałą ochronę oczu i komfort noszenia. W praktyce, Trivex jest często wykorzystywany w produkcji okularów do sportów ekstremalnych, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody. Dodatkowo, standardy branżowe, takie jak ANSI Z87.1 dotyczące ochrony oczu, doceniają materiały o wyższych parametrach wytrzymałościowych, co sprawia, że Trivex jest idealnym wyborem w kontekście bezpieczeństwa. Warto również wspomnieć, że Trivex jest odporny na zarysowania i oferuje doskonałą jakość optyczną, co czyni go materiałem premium w branży optycznej.

Pytanie 26

Oznaczenie Ag18 odnosi się do

A. szkła okularowego
B. ramy okularowej
C. materiału lutowniczego
D. srebra
Symbol Ag18 odnosi się do spoiwa lutowniczego, które zawiera 18% srebra. Jest to jeden z typowych wskaźników używanych w jubilerstwie oraz w przemyśle elektronicznym. Spoiwa lutownicze na bazie srebra są szczególnie cenione ze względu na swoje właściwości, takie jak dobra przewodność elektryczna oraz odporność na korozję. W praktyce, spoiwa te są stosowane do łączenia elementów metalowych w biżuterii, a także w precyzyjnych zastosowaniach elektronicznych, gdzie wymagana jest wysoka jakość połączeń. Warto zauważyć, że w branży jubilerskiej spoiwa oparte na srebrze są często wykorzystywane w produkcji biżuterii ze względu na estetyczne walory srebra oraz jego właściwości mechaniczne. Używanie standardów jakościowych, takich jak normy ISO dotyczące materiałów lutowniczych, jest kluczowe dla zapewnienia trwałości i niezawodności połączeń. Zrozumienie oznaczeń, takich jak Ag18, pomaga profesjonalistom w doborze odpowiednich materiałów do ich pracy.

Pytanie 27

Z jakiego powodu należy wykorzystać keratometr Javala do pomiarów?

A. krzywizny rogówki
B. obiektywnej mocy rogówki
C. mocy szkieł kontaktowych
D. subiektywnego astygmatyzmu
Pomiar mocy soczewek kontaktowych nie jest bezpośrednio związany z zastosowaniem keratometru Javala, ponieważ to narzędzie nie ocenia samej mocy optycznej soczewek, ale jedynie krzywiznę rogówki. Przeoczenie tej różnicy prowadzi do mylnych wniosków, ponieważ moc soczewek kontaktowych jest obliczana na podstawie różnych parametrów, w tym refrakcji oraz kształtu rogówki, ale nie jest to bezpośredni rezultat pomiaru krzywizny. Również pomiar obiektywnej mocy rogówki, choć związany z parametrami optycznymi oka, nie odnosi się do krzywizny w sensie, w jakim używany jest keratometr. Obiektywna moc rogówki jest szerszym pojęciem, które obejmuje nie tylko krzywiznę, ale także inne parametry, takie jak grubość i indeks refrakcji, które nie są bezpośrednio mierzone przez keratometr Javala. Z kolei pomiar subiektywnego astygmatyzmu opiera się na danych zbieranych podczas badań refrakcyjnych, które są bardziej złożone i wymagają zastosowania różnych metod, takich jak testy z soczewkami cylindrycznymi. Typowe błędy myślowe prowadzące do takich pomyłek mogą wynikać z niezrozumienia różnicy między pomiarem fizycznym a oceną optyczną oraz z braku znajomości zasad działania narzędzi pomiarowych. Właściwe traktowanie keratometrii jako narzędzia do oceny krzywizny rogówki, a nie do oceny mocy optycznej, jest kluczowe dla prawidłowej diagnostyki i leczenia wielu problemów okulistycznych.

Pytanie 28

W trakcie weryfikacji parametrów optycznych wyprodukowanych okularów konieczne jest zastosowanie

A. dioptromierza
B. centroskopu
C. suwmiarki
D. sferometru
Dioptromierz to naprawdę ważne narzędzie, które pomaga w kontroli jakości okularów. Dzięki niemu możemy dokładnie zmierzyć moc optyczną soczewek, co jest kluczowe, żeby gotowe okulary dobrze działały i były wygodne w noszeniu. To narzędzie pozwala specjalistom ocenić, czy soczewki odpowiadają recepturze pacjenta, a to naprawdę wpływa na komfort i efektywność widzenia. Z mojego doświadczenia wynika, że bez dioptromierza można się narazić na błędy w produkcji soczewek. Ważne jest, żeby dobry dioptromierz dało się skalibrować i żeby miał różne tryby pomiarowe, bo to naprawdę zwiększa jego przydatność w codziennej pracy.

Pytanie 29

Ostateczne dostosowanie oprawy okularowej do kształtu twarzy klienta nie obejmuje

A. zamka oprawy
B. kąta tarcz oprawy
C. nanośników
D. zauszników
Odpowiedź z "zamkiem oprawy" jest na miejscu, bo chodzi tu o to, jak okulary pasują na twarz. Zamek oprawy łączy zauszniki z przodem okularów, ale nie jest najważniejszy w regulacji. Liczy się bardziej kształt oprawy, kąty czy długość zauszników, które można dostosować, żeby lepiej leżały na twarzy. W optyce mamy różne triki, żeby dobrze dopasować okulary, takie jak kąt nachylenia soczewek. Zrozumienie tych rzeczy to ważna sprawa dla każdego, kto zajmuje się doborem okularów, bo dzięki temu można naprawdę poprawić komfort noszenia i widzenia.

Pytanie 30

Zapis soczewki o dwóch cylindrach cyl+1,50 oś 20° i cyl -1,50 oś 110° jest równoważny zapisowi

A. sf + 1,50 cyl- 1,50 oś 110°
B. sf + 1,50 cyl- 1,50 oś 20°
C. sf + 1,50 cyl- 3,00 oś 110°
D. sf + 1,50 cyl- 3,00 oś 20°
Twoja odpowiedź z cylindrem +1,50, cylindrem -3,00 i osią 110° jest jak najbardziej na miejscu. Obejmuje ona odpowiednie parametry optyczne wynikające z zapisu dwucylindrycznego. Mamy tu soczewkę, która przy cylindrze +1,50 ma jeszcze -1,50, co sprawia, że sumaryczny cylinder wynosi -3,00, zachowując oś 110°. Kiedy piszesz soczewkę w formie równoważnej, ważne jest, żeby pamiętać o dodawaniu i odejmowaniu cylindrycznych wartości oraz ich osiach. W praktyce, takie podejście ma spore znaczenie, zwłaszcza u pacjentów z astygmatyzmem, gdzie dobór soczewek musi być bardzo precyzyjny, aby poprawić widzenie. Ważne jest, żeby dobrze zmierzyć kąty, bo to jest standard w optometrii. Znajomość tej koncepcji jest niezbędna w codziennej pracy optyka, szczególnie przy dopasowywaniu recept. Zrozumienie tego wpływa na jakość życia pacjentów, bo poprawia ich widzenie w różnych warunkach i kątach.

Pytanie 31

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

A. płynnego mydła
B. acetonu
C. alkoholu
D. cieczy
Odpowiedź 'aceton' jest poprawna, ponieważ aceton jest substancją chemiczną, która może uszkodzić powłokę antyrefleksyjną na soczewkach poliwęglanowych. Powłoka ta jest stosowana do zredukowania odblasków oraz poprawienia przejrzystości soczewek, a aceton, jako rozpuszczalnik, może prowadzić do jej zmatowienia lub zniszczenia. W praktyce, do czyszczenia soczewek poliwęglanowych z powłoką antyrefleksyjną zaleca się stosowanie wody z mydłem w płynie, ponieważ jest to delikatny sposób na usunięcie zanieczyszczeń bez ryzyka uszkodzenia powierzchni. Używanie takich środków, jak alkohol, również nie jest zalecane, gdyż ma właściwości wysuszające i może osłabić powłokę. Przestrzeganie tych zasad jest istotne dla zapewnienia dłuższej żywotności soczewek oraz komfortu użytkowania, co jest szczególnie ważne dla osób noszących okulary na co dzień. Warto również zwrócić uwagę na producentów, którzy często dostarczają zalecenia dotyczące pielęgnacji swoich produktów.

Pytanie 32

Zapis +2,00 DS –1,00 DC x 020 odpowiada zapisowi

A. +2,00 DC x 110 –1,00 DC x 020
B. +2,00 DC x 020 –1,00 DC x 110
C. +1,00 DC x 020 +2,00 DC x 110
D. +1,00 DC x 020 –2,00 DC x 110
Ta odpowiedź +1,00 DC x 020 +2,00 DC x 110 jest jak najbardziej na miejscu, bo wszystko zgadza się z zasadami bilansowania zapisów. W pierwotnym zapisie +2,00 DS –1,00 DC x 020, to oznaczenie DS pokazuje, że mamy przyrost po stronie debetowej, a DC odnosi się do strony kredytowej. Utrzymując równowagę między debetem a kredytem, da się przenieść część wartości do innego zapisu, stąd powstają +1,00 DC x 020 i +2,00 DC x 110. To świetnie ilustruje zasadę podwójnego księgowania, bo każda transakcja musi mieć przynajmniej dwa zapisy, z których jeden bilansuje drugi. W praktyce księgowej takie przekształcenia pomagają w utrzymywaniu przejrzystości i dokładności przy raportowaniu finansowym. Dlatego tak ważne jest, żeby trzymać się zasad rachunkowości w każdej analizie, bo to podkreśla, jak kluczowe jest prawidłowe księgowanie, zwłaszcza kiedy przychodzą audyty czy kontrole finansowe.

Pytanie 33

Maksymalne przesunięcie środków optycznych, które wywołuje efekt pryzmatyczny do 0,5 dpt pryzmatycznej dla soczewki o mocy +4,50 dpt wynosi

A. 2,0 mm
B. 0,5 mm
C. 1,0 mm
D. 1,5 mm
Wybierając inne opcje, można wprowadzać się w błąd przez niepoprawne zrozumienie podstawowych zasad fizyki optycznej oraz nieprawidłowe obliczenia związane z przesunięciem środkowym soczewek. Odpowiedzi takie jak 1,5 mm, 0,5 mm czy 2,0 mm mogą wydawać się na pierwszy rzut oka zrozumiałe, lecz są one wynikiem nieprecyzyjnych kalkulacji lub błędnych założeń dotyczących mocy pryzmatycznej. Na przykład, przyjęcie zbyt dużych wartości przesunięcia może prowadzić do sytuacji, w której efekt pryzmatyczny będzie niewłaściwie wyważony, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na zdolności widzenia pacjenta. Ważne jest, aby pamiętać, że moc soczewki i dozwolone przesunięcia są ściśle związane z zasadami optyki, a ich niewłaściwe stosowanie może prowadzić do dyskomfortu wizualnego. Często popełnianym błędem jest również nieuznawanie, że przesunięcia należy obliczać w kontekście całego systemu optycznego, a nie tylko pojedynczych soczewek. Praktycy powinni zawsze stosować się do wytycznych oraz najlepszych praktyk branżowych, które są oparte na badaniach naukowych i doświadczeniach klinicznych, aby uniknąć takich nieporozumień.

Pytanie 34

Srebrzystobiałym stopem z miedzi i niklu z dodatkiem kobaltu, wykorzystywanym do produkcji opraw okularowych, jest

A. tytan
B. flekson
C. optyl
D. monel
Wybierając inne materiały, takie jak optyl, tytan czy flekson, można napotkać istotne nieporozumienia dotyczące ich właściwości oraz zastosowań. Optyk to materiał syntetyczny, który jest często stosowany do produkcji okularów ze względu na swoją lekkość i elastyczność, ale nie ma on tego samego poziomu wytrzymałości i odporności na korozję, co monel. Optyczne właściwości tego materiału są również inne, co może wpływać na jakość wykonania opraw. Tytan, z drugiej strony, jest materiałem, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i dużą wytrzymałością, jednak jest on droższy i trudniejszy w obróbce w porównaniu do monelu. Fleksjon to materiał, który jest elastyczny, ale jego zastosowanie jest zwykle ograniczone do bardziej stylowych i mniej wytrzymałych opraw, co nie odpowiada wymaganiom dla trwałych okularów. Zrozumienie różnic między tymi materiałami oraz ich właściwościami jest kluczowe dla skutecznego wyboru odpowiednich materiałów w produkcji okularów, co jest istotne zarówno z perspektywy estetycznej, jak i funkcjonalnej. Wybierając niewłaściwy materiał, można nie tylko obniżyć jakość produktu, ale także narazić użytkownika na dyskomfort czy uszkodzenia opraw. Dlatego tak ważne jest, aby świadome decyzje były podejmowane na podstawie wiedzy o właściwościach materiałów i ich zastosowaniach w branży optycznej.

Pytanie 35

W przypadku widzenia obuocznego, gdy osie gałek ocznych ustawiają się w sposób rozbieżny, mówi się o

A. esoforii
B. ortoforii
C. hiperforii
D. egzoforii
Egzoforia to coś, co zdarza się, gdy Twoje oczy nie są do końca w jednej linii, jedno z nich jest trochę przesunięte na zewnątrz. To jest ważne, bo dobre ustawienie oczu ma duże znaczenie, jeśli chodzi o widzenie trójwymiarowe i postrzeganie głębi. Możesz to zauważyć, kiedy Twoje oczy są zrelaksowane, co sprawia, że mięśnie wokół oczu mniej się napinają. W przypadku badań klinicznych, wiedza o egzoforii pomaga specjalistom w ocenie, jakie okulary czy terapie będą najlepsze dla pacjenta. W terapii wzrokowej ważne jest, żeby obserwować poziom egzoforii i dostosowywać działania, żeby pacjent mógł jak najlepiej widzieć i nie odczuwał dyskomfortu. Zrozumienie tego stanu naprawdę może pomóc w diagnostyce problemów ze wzrokiem, co jest istotne dla optometrystów i okulistów.

Pytanie 36

Który z metali stopowych używanych do wytwarzania okularowych opraw może występować z pamięcią kształtu?

A. Stal nierdzewna
B. Srebro niklowe
C. Mosiąż
D. Stop niklu z tytanem
Mosiądz, stal szlachetna oraz nowe srebro to materiały, które mają swoje unikalne właściwości, jednak nie posiadają zdolności pamięci kształtu, co jest kluczowe w kontekście opraw okularowych. Mosiądz jest stopem miedzi i cynku, znanym z dużej plastyczności, ale nie powraca do pierwotnego kształtu po odkształceniu. W przypadku okularów, mosiądz może być używany, ale z reguły w połączeniu z innymi materiałami, ponieważ jego właściwości mechaniczne nie spełniają wymagań współczesnych norm. Stal szlachetna, z drugiej strony, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz twardością, co czyni ją solidnym materiałem na oprawy, jednak jest ona znacznie mniej elastyczna i nie ma zdolności do powracania do pierwotnego kształtu. Nowe srebro, czyli stop miedzi, niklu i cynku, jest często stosowane w biżuterii, ale w kontekście okularów nie zapewnia pożądanych właściwości technicznych. Wybierając materiały do produkcji opraw okularowych, projektanci kierują się nie tylko estetyką, ale także funkcjonalnością i komfortem użytkowania. Zastosowanie materiałów z pamięcią kształtu, takich jak stop niklu z tytanem, zapewnia większą elastyczność, co jest kluczowe dla użytkowników, którzy oczekują wytrzymałości i wygody. Niezrozumienie różnic między tymi stopami i ich właściwościami prowadzi do błędnych wniosków dotyczących ich zastosowań w produkcji opraw okularowych.

Pytanie 37

Do czego służą okulary lornetowe w kontekście korekcji?

A. presbiopii
B. silnej krótkowzroczności
C. forii
D. silnej nadwzroczności
Okulary lornetowe są narzędziem optycznym, które wykorzystuje się w celu umożliwienia osobom z silną krótkowzrocznością lepszego widzenia obiektów znajdujących się w oddali. Krótkowzroczność, czyli myopia, to wada wzroku, w której obraz obiektów odległych jest niewyraźny, ponieważ ognisko obrazu znajduje się przed siatkówką. Użycie okularów lub lornetek pozwala na skorygowanie tego problemu, umożliwiając precyzyjniejszą percepcję detali. W praktyce osoby z tą wadą wzroku mogą używać lornetek podczas obserwacji natury, wydarzeń sportowych czy koncertów, gdzie istotne jest widzenie odległych obiektów w wyraźny sposób. Dobrą praktyką jest regularne badanie wzroku oraz dobór odpowiednich narzędzi optycznych zgodnie z zaleceniami specjalistów, co pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości wzrokowych i unikanie dodatkowych problemów związanych z nieprawidłową korekcją.

Pytanie 38

Jaką wartość ma aberracja chromatyczna materiału wykorzystywanego do wytwarzania soczewek okularowych?

A. liczba Abbego
B. współczynnik transmitancji
C. gęstość materiału
D. współczynnik załamania
Liczba Abbego, znana również jako współczynnik Abbego, jest kluczowym parametrem używanym do oceny aberracji chromatycznej materiałów optycznych, w tym soczewek okularowych. Wysoka liczba Abbego oznacza, że materiał ma niski poziom aberracji chromatycznej, co jest niezwykle istotne w produkcji soczewek, aby zapewnić wyraźne i ostre widzenie. Dobrze dobrane materiały o wysokiej liczbie Abbego pozwalają na minimalizację rozmycia kolorów, co jest szczególnie ważne dla osób z wadami wzroku. Przykładem zastosowania tej wiedzy jest wybór materiałów do soczewek progresywnych, gdzie precyzyjne odwzorowanie kolorów oraz ostrość widzenia są krytyczne w codziennym użytkowaniu. Znajomość liczby Abbego oraz jej wpływu na jakość soczewek jest niezbędna dla optyków i projektantów, aby dostarczyć produkty o wysokiej wydajności i komforcie noszenia. W branży optycznej standardy dotyczące liczby Abbego i jej pomiaru są jasno określone, co wspiera dalszy rozwój technologii i poprawę jakości produktów.

Pytanie 39

Nie powinno się używać soczewek o wyższym indeksie do produkcji okularów korekcyjnych, gdy wartości mocy wynoszą

A. od 0 do +1,50 D
B. powyżej +6,00 D
C. powyżej -6,00 D
D. od +2,00 do 5,00 D
Odpowiedź "od 0 do +1,50 D" jest poprawna, ponieważ w przypadku mocy w zakresie od 0 do +1,50 D nie ma potrzeby stosowania soczewek o wyższym indeksie. W standardowej praktyce optycznej, dla takich wartości mocy, wystarczające są soczewki o niższym indeksie refrakcji, co pozwala na zminimalizowanie kosztów oraz redukcję wagi okularów. Na przykład, soczewki o indeksie 1.5 są powszechnie stosowane dla mocy w tym zakresie, zapewniając odpowiednią jakość widzenia przy akceptowalnym komforcie noszenia. Gdy moc wzrasta powyżej +1,50 D, optycy często rozważają użycie soczewek o wyższym indeksie, takich jak 1.6 lub 1.67, aby zredukować grubość soczewek i poprawić estetykę okularów. Warto jednak pamiętać, że decyzja o wyborze indeksu soczewek powinna być również oparta na indywidualnych preferencjach pacjenta oraz na analizie innych parametrów, takich jak typ opraw, styl życia czy aktywność fizyczna. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi standardami, każdy optyk powinien dokładnie ocenić potrzeby klienta, aby zapewnić mu najlepsze rozwiązanie optyczne.

Pytanie 40

Jaką wadę refrakcji ma oko, gdy refrakcja w obu osiach jest ujemna?

A. Astygmatyzm nadwzroczny zwykły
B. Astygmatyzm krótkowzroczny złożony
C. Astygmatyzm nadwzroczny złożony
D. Astygmatyzm krótkowzroczny zwykły
Astygmatyzm krótkowzroczny złożony to sytuacja, gdy obie osie w oku mają ujemne wartości dioptrii. Znaczy to, że promienie światła, które przechodzą przez te osie, zbiegają się przed siatkówką. W efekcie, widzenie na dalekie odległości staje się problematyczne. W klinice, można to zdiagnozować podczas badania refrakcji, które pozwala określić wartości dioptrii na różnych osiach. Dlatego ważne, żeby lekarze znali się na interpretacji wyników, bo ten rodzaj astygmatyzmu może występować jednocześnie z innymi typami wad wzroku, co troszkę komplikuje diagnozę. Dobrze dobrane soczewki korekcyjne są więc kluczowe, aby poprawić jakość widzenia pacjentów. Moim zdaniem, zrozumienie tych kwestii ma ogromne znaczenie dla każdego, kto zajmuje się okulistyką.