眼睛结构图
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眼球结构图及功能
眼球是人类视觉的重要器官,能感受光线并将其转化为电信号,然后传递给大脑进行进一步的处理。
下面将介绍眼球的结构图及其功能。
眼球主要分为外眼部分和内眼部分。
外眼部分包括眼睑、泪腺、结膜等组织,起着保护眼球的作用。
而内眼部分则主要包括眼球壁、水晶体、玻璃体、视网膜等组织。
眼球壁是眼球的外层,由角膜和巩膜构成,起到保护眼球内部组织的作用。
角膜是透明的,能让光线通过并聚焦在视网膜上。
巩膜相对坚韧,使眼球保持形状并提供支撑。
水晶体位于前后房之间的眼球中央,可通过改变其凹凸程度来调节光线的聚焦度,使光线焦点准确地落在视网膜上。
这种调节能力角度可以保证人们对于远近不同的物体都能清晰看到。
位于水晶体后方的是玻璃体,其成分主要是水和胶原纤维。
它具有使眼球保持稳定形状、支撑视网膜等功能。
视网膜是眼球内眼部分最重要的组织,其位于眼球壁的内层。
视网膜上含有大量的感光细胞,分为视锥细胞和视杆细胞。
视锥细胞对于颜色和细节的分辨能力更强,而视杆细胞对于亮暗的感知能力更强。
当光线通过角膜和水晶体进入眼球,最后在视网膜上形成倒立的图像。
视锥细胞和视杆细胞将光信号转化为电信号,并传递给视神经,然后传递至大脑皮层进行解读。
总之,眼球的结构图及其功能可以总结为:外眼部分起到保护
眼球的作用,内眼部分则主要负责光线的聚焦、转化和传递。
这个复杂而精巧的系统使我们能够感知到丰富多彩的视觉世界。
我们应该珍惜并合理使用我们的眼睛,保护好视觉健康。
眼和视觉•眼球的基本结构:眼的主要部分是眼球,由眼球壁和眼球的内容物构成。
眼球的结构如图•眼的折光系统:外界物体发出的光线,通过眼的角膜、房水、晶状体和玻璃体,发生折光,最后在视网膜上形成一个清晰的物像,这就是眼的折光功能。
晶状体的调节:在眼的折光系统中,能够改变折光度的主要是晶状体,所以晶状体在眼的调节作用中起着重要的作用。
瞳孔的调节:在正常情况下,我们看强光时瞳孔缩小,看弱光时瞳孔扩大,这叫作瞳孔对光反射。
瞳孔对光反射的意义在于调节进入眼内的光量。
强光下瞳孔缩小,减少进入眼内的光量,以保护视网膜不受过强的刺激;弱光下瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,使视网膜能够得到足够的刺激。
此外,看远处物体时瞳孔扩大,增加进入眼内的光量,看近处物体时瞳孔缩小,减少进入眼内的光最,使成像清晰。
视觉的形成:视觉的形成过程大致是:外界物体反射来的光线,依次经过角膜、瞳孔、晶状体和玻璃体,并经过晶状体等的折射,最终落在视网膜上,形成一个物像。
视网膜上有对光线敏感的细胞。
这些细胞将图像信息通过视神经传给大脑的一定区域,人就产生了视觉。
视觉的形成过程可表示为图特别提醒:①物像是在视网膜上形成的,而视觉是在大脑皮层的视觉中枢产生的。
②在视网膜上形成的物像是倒立的、缩小的实像。
③眼睛通过睫状体(内含平滑肌)调节晶状体的曲度来看清远近不同的物体。
看远处物体时,睫状体舒张,晶状体凸度变小:看近处物体时,睫状体收缩,晶状体凸度变大。
•易错点:1. 误认为瞳孔的大小是由睫状体来调节的瞳孔的大小是可以改变的,其大小的调节是由虹膜内平滑肌收缩和舒张完成的;而睫状体调节晶状体的曲度,使我们能够看清远近不同的物体。
2. 误认为视觉是在视网膜上形成的视觉的形成主要包括两个过程:①在视网膜上形成物像;②在大脑皮层的视觉中枢形成视觉。
任何一个环节出现障碍,都会导致失明。
•人体生命活动的调节知识梳理:•假性近视为什么不能配眼镜:我们现在所生活的城市,开阔的操场、空地越来越少,高楼大厦却越来越多;放学后结伴玩耍的孩子越来越少,各种补习班,特长班越来越多,于是,我们身边的“小眼镜”也越来多,而且年龄越来越小,镜片越来越厚,导致这种状况的产生,孩子的学习负担过重、休息时间过少固然是重要原因所在,但是,当孩子在视力出现异常的时候,家长在对近视的认识中存在的误区也是不可忽视的因素。
人体眼睛结构图眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。
人体眼睛结构图眼球是一对球形体,形状像两只带柄的枇杷。
眼球直径大约24毫米,眼球后面的两根柄是视神经通向大脑的通道。
视神经像火柴杆一样粗细,由几亿根神经纤维组成,质地十分坚硬。
眼球是由外围的球壁与里面的眼球内容物所组成。
具体包括角膜、巩膜、虹膜、睫状体、脉络膜、视网膜、视神经、晶状体和玻璃体。
眼球的结构和照相机很相似。
角膜位于眼球前方,因本身为透明的,故光线射入以后,可以发生有规律的屈折,聚结成焦点。
相当于照相机的镜头。
巩膜连接角膜的后方,身后包绕整个眼球,结构比较坚牢,是不透明的。
相当于照相机的外壳。
虹膜、睫状体和脉络膜虹膜的位置在前方。
睫状体产生房水,调节晶状体。
脉络膜为眼球壁中间的一层,有丰富的血管及很多色素,能阻挡光线。
相当于照相机的黑匣子。
瞳孔虹膜中间一个圆形的洞。
瞳孔大小随光线强弱而变化。
相当于照相机的光圈和快门。
视网膜紧贴在脉络膜里面,能够对射入眼内的光线发生反应。
相当于照相机的感光胶片(眼睛里视网膜上形成的物象和照相机胶片上形成的物象一样)。
视神经连接眼球通向大脑神经纤维组织。
晶状体扁圆形的透明球体,位于虹膜后方,其形状的变化由睫状体调节。
相当于照相机的调焦作用。
眼球的结构确实和照相机很相似,但是眼球的功能与照相机的功能相比,要精密精确得多了。
眼球不像照相机只能拍摄几张照片,而是在一瞬间感受到无数次的实象刺激,并能迅速地转变成一系列的视觉信号,使人们能看见外界目标的形状、色彩和活动。
所以说,眼球比照相机精密得多。
有人说,把眼球比作一架高级的全自动摄像机较为妥当。
我们说,在反应速度和自控程度方面,现有的最先进的摄像机也难以和眼睛相比。
眼球壁主要分为外、中、内三层。
外层由角膜、巩膜组成,眼球外层起维持眼球形状和保护眼内组织的作用。
前1/6为透明的角膜,角膜是接受信息的最前哨入口。
角膜是眼球前部的透明部分,光线经此射入眼球。
其余5/6为白色的巩膜,俗称"眼白"。
巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。