模拟眼的一侧为空气,另一侧为()的屈光介质。A、n=1.502B、n=1.406C、n=1.336D、n=1.376

模拟眼的一侧为空气,另一侧为()的屈光介质。

  • A、n=1.502
  • B、n=1.406
  • C、n=1.336
  • D、n=1.376

相关考题:

一只眼为近视、另一眼为远视的屈光参差称为异性屈光参差。此题为判断题(对,错)。

眼的屈光状态取决于A、屈光面的曲率半径、屈光介质的屈光指数B、屈光面的曲率半径、屈光介质的屈光指数、虹膜的颜色C、屈光面的曲率半径、角膜和晶状体的清晰度D、屈光面的曲率半径、屈光介质的屈光指数、屈光介质间的位置E、屈光面的曲率半径、屈光介质间的位置

角膜的屈光力为( )。A.+19.11D,近似占眼总屈光力的1/3B.+19.11D,近似占眼总屈光力的2/3C.+43.05D,近似占眼总屈光力的1/2D.+43.05D,近似占眼总屈光力的2/3

模拟眼的一侧为空气,另一侧为()的屈光介质。 A.n=1.502B.n=1.406C.n=1.336D.n=l.376

晶状体是眼屈光介质的重要部分,其屈光力大小为 A、18DB、16DC、19DD、15DE、17D

一眼等效球镜为远视,另一眼等效球镜为近视的屈光参差称为()类型屈光参差。A、同向屈光参差B、重度屈光参差C、复性屈光参差D、混合性屈光参差

模拟眼(以博览品牌为例)本身模拟屈光状态的精确度为()。A、-6.00D~+4.00DB、-5.00D~+3.50DC、-5.00D~+3.00D

大偏心受压构件的破坏特征是()A、靠近纵向力作用一侧的钢筋和砼应力不定,而另一侧受拉钢筋拉屈B、远离纵向力作用一侧的钢筋首先被拉屈,随后另一侧钢筋压屈、砼亦被压碎C、远离纵向力作用一侧的钢筋应力不定,而另一侧钢筋压屈,砼亦压碎D、靠近纵向力作用一侧的钢筋拉屈,随后另一侧钢筋压屈,混凝土亦压碎

一模拟眼,其光学系统中凸透镜镜度为+10.00D,若模拟-3.00DS的近视屈光状态,则此时接收屏距离凸透镜的物方焦点为-4.3cm。

模拟眼(博览品牌为例)本身的模拟屈光状态范围为-5.00D~+3.50D。

模拟眼(博览品牌为例)本身的模拟屈光状态范围为()。A、-6.00D~+4.00DB、-5.00D~+3.50DC、-5.00D~+3.00D

只要屈光系统中眼轴或屈光介质的成分发生变化就会出现屈光不正。

一眼为正视而另一眼的等效球镜为近视的屈光参差称为()类型的屈光参差。A、单纯近视性屈光参差B、复性近视性屈光参差C、同向屈光参差D、混合性屈光参差

把眼球的各屈光单位以一个曲率半径为5.73mm的单一折射球面来代替,这种模型眼称为()。A、简化眼B、模拟眼C、模仿眼D、模式眼

关于Gullstrand精密模型眼( )A、眼球的总屈光力在调节静止状态下为58.64DB、眼球的总屈光力在最大调节时为70.57DC、眼轴长度为24mmD、晶状体的屈光力为19DE、角膜的屈光力为43D

晶状体是眼屈光介质的重要部分,其屈光力大小为()A、18DB、16DC、及19DD、15DE、17D

单选题一眼为正视而另一眼的等效球镜为近视的屈光参差称为()类型的屈光参差。A单纯近视性屈光参差B复性近视性屈光参差C同向屈光参差D混合性屈光参差

单选题一眼等效球镜为远视,另一眼等效球镜为近视的屈光参差称为()类型屈光参差。A同向屈光参差B重度屈光参差C复性屈光参差D混合性屈光参差

单选题把眼球的各屈光单位以一个曲率半径为5.73mm的单一折射球面来代替,这种模型眼称为()。A简化眼B模拟眼C模仿眼D模式眼

单选题模拟眼(博览品牌为例)本身的模拟屈光状态范围为()。A-6.00D~+4.00DB-5.00D~+3.50DC-5.00D~+3.00D

判断题模拟眼(博览品牌为例)本身的模拟屈光状态范围为-5.00D~+3.00D。A对B错

单选题模拟眼(以博览品牌为例)本身模拟屈光状态的精确度为()。A-6.00D~+4.00DB-5.00D~+3.50DC-5.00D~+3.00D

单选题眼的屈光状态取决于()A屈光面的曲率半径、屈光介质的屈光指数B屈光面的曲率半径、屈光介质的屈光指数、虹膜的颜色C屈光面的曲率半径、角膜和晶状体的清晰度D屈光面的曲率半径、屈光介质的屈光指数、屈光介质间的位置E屈光面的曲率半径、屈光介质间的位置

单选题模拟眼的一侧为空气,另一侧为()的屈光介质。An=1.502Bn=1.406Cn=1.336Dn=1.376