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10. 用图 4 - 31 中的装置模拟人眼成像的情况,此时烛焰在光屏上成清晰的像,将蜡烛远离凸透镜时,光屏上的像变模糊。若用此实验模拟人眼的调节功能,要重新在光屏上得到清晰的像,应该进行的操作是(

A.将光屏靠近凸透镜
B.将光屏远离凸透镜
C.换焦距更大的凸透镜
D.换焦距更小的凸透镜
C
)。A.将光屏靠近凸透镜
B.将光屏远离凸透镜
C.换焦距更大的凸透镜
D.换焦距更小的凸透镜
答案:
C
11. 人类的眼睛好像照相机,通过调节晶状体的形状,使远近不同的物体都能在视网膜上成清晰的像。眼睛调节的两个极限点叫做远点和近点。正常的人眼,其远点在无限远处,近点大约在$10cm$处,观察近处物体最清晰而又不疲劳的距离大约是$25cm$,这个距离叫做明视距离。
(1)正常人眼睛的观察范围是(
A. $0~10cm$
B. $10~25cm$
C. $25cm$到无限远处
D. $10cm$到无限远处
(2)人眼能看清远近不同的物体是通过“调焦”来实现的,“调”即调节
(3)远视眼是将物体成像于视网膜

(1)正常人眼睛的观察范围是(
D
)。A. $0~10cm$
B. $10~25cm$
C. $25cm$到无限远处
D. $10cm$到无限远处
(2)人眼能看清远近不同的物体是通过“调焦”来实现的,“调”即调节
晶状体的形状
。照相机能拍摄远近不同的景物也是通过“调焦”来实现的,但并不是真正“调焦”,它实际上是在调节像距
。(3)远视眼是将物体成像于视网膜
后
(选填“前”或“后”)。图 4 - 32 是光通过透镜前后的情形(图中虚线框内的透镜未画出),矫正远视眼时只要在眼睛前面放置图①
(选填序号)中的透镜,就能使光会聚在视网膜上。
答案:
(1)D
(2)晶状体的形状 像距
(3)后 ①
(1)D
(2)晶状体的形状 像距
(3)后 ①
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