FÍSICA del OJO 👁️ Punto PRÓXIMO, punto REMOTO o LEJANO … — Transcript

Explicación de la física del ojo: acomodación, punto próximo y punto remoto para enfocar objetos a distintas distancias.

Key Takeaways

  • El músculo ciliar controla la acomodación del cristalino para enfocar objetos a distintas distancias.
  • La imagen debe formarse en la retina para que la visión sea nítida.
  • El punto remoto es el punto más lejano enfocable, y el punto próximo es el más cercano.
  • La acomodación es fundamental para la visión clara de objetos cercanos.
  • La capacidad de acomodación disminuye con la edad.

Summary

  • El músculo ciliar permite variar la curvatura del cristalino para enfocar objetos a diferentes distancias.
  • La luz se refracta al pasar por el cristalino y forma una imagen en la retina que es interpretada por el cerebro.
  • El ojo en estado normal tiene el músculo ciliar relajado, preparado para ver objetos lejanos.
  • Para objetos cercanos, el cristalino debe aumentar su potencia abombándose gracias a la contracción del músculo ciliar.
  • Si no se ajusta la potencia del cristalino para objetos cercanos, la imagen se forma detrás de la retina y se ve borrosa.
  • La capacidad de ajustar la curvatura del cristalino para enfocar a distintas distancias se llama acomodación.
  • El punto remoto o lejano es la distancia más alejada que el ojo puede enfocar con nitidez, siendo infinito en un ojo normal.
  • El punto próximo es la distancia más cercana a la que el ojo puede enfocar, aproximadamente 25 cm en un ojo normal.
  • El punto próximo varía entre personas y cambia con la edad.
  • En videos posteriores se explicarán los defectos de refracción: miopía, hipermetropía y presbicia.

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00:00
Speaker A
Hola, vamos a hablar de la física del ojo, de cómo se forman las imágenes de los objetos dentro de nuestro ojo para que así el cerebro pueda interpretarlas.
00:10
Speaker A
Empecemos con un esquema super simplificado de un ojo.
00:21
Speaker A
Lo maravilloso de esta lente es que gracias a este músculo que se llama músculo ciliar, puede variar su curvatura, el músculo ciliar se contrae o se relaja y así puede abombar o estirar el cristalino, con lo que la potencia de esta lente podrá variar para enfocar tanto objetos que están muy lejos como objetos que están muy cerca.
00:47
Speaker A
Bueno, pues una vez que pasa, hablaremos de esto con más detalle más adelante.
00:58
Speaker A
Una vez que pasa la luz por la lente, se refracta.
01:05
Speaker A
Y se forma una imagen aquí, en la retina.
01:13
Speaker A
La información relativa a esa imagen viaja por el nervio óptico al cerebro.
01:24
Speaker A
El ojo en su estado normal tiene el músculo ciliar relajado.
01:36
Speaker A
Es decir, está preparado para ver los objetos que están lejos.
01:43
Speaker A
Vamos a dibujar el trazado de rayos para un objeto que está lejos.
01:50
Speaker A
Aquí está el objeto, el rayo paralelo al eje óptico.
02:00
Speaker A
Se desvía pasando por el foco y el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía.
02:10
Speaker A
Y aquí es donde se formaría la imagen, una imagen nítida en la retina.
02:17
Speaker A
Esto sucede si el ojo no tiene ningún defecto, claro.
02:21
Speaker A
¿Y qué pasa si acercamos el objeto?
02:24
Speaker A
Vamos a hacer el trazado de rayos.
02:28
Speaker A
Si acercamos el objeto, pero no variamos la lente, es decir, el foco sigue siendo el mismo.
02:40
Speaker A
Tendremos un rayo paralelo al eje óptico que pasa por el foco.
02:50
Speaker A
El rayo que pasa por el centro óptico que no se desvía.
02:58
Speaker A
Y la imagen se va a formar detrás de la retina.
03:03
Speaker A
Qué, qué consecuencias tiene esto?
03:05
Speaker A
Que la persona propietaria del ojo va a ver este objeto bastante borroso.
03:13
Speaker A
Para que la imagen se forme en la retina, no detrás.
03:22
Speaker A
La distancia focal de la lente debe disminuir.
03:29
Speaker A
Es decir, debe aumentar la potencia.
03:33
Speaker A
Eso se consigue haciendo el que el cristalino sea más esférico.
03:41
Speaker A
Aquí es donde entra en juego el músculo ciliar, que se contrae.
03:50
Speaker A
Abombando el cristalino, haciendo que tenga mayor potencia.
03:56
Speaker A
Ahí está un cristalino abombado.
04:00
Speaker A
De manera que si trazamos otra vez los rayos, vemos que al haber movido el foco un poquito hacia la izquierda.
04:12
Speaker A
La imagen ya cae justo, justo en la retina.
04:19
Speaker A
Esa capacidad de ajuste de la curvatura del cristalino para poder enfocar a distintas distancias.
04:31
Speaker A
Se llama acomodación.
04:34
Speaker A
Por último, vamos a definir el punto remoto o lejano.
04:44
Speaker A
Que es el punto más alejado donde un ojo puede enfocar para ver los objetos lejanos con nitidez.
04:53
Speaker A
El punto remoto de un ojo normal es el infinito.
05:00
Speaker A
El punto próximo es la distancia más cercana a la que puede enfocar un ojo.
05:12
Speaker A
Gracias al mecanismo de acomodación que hemos visto anteriormente.
05:17
Speaker A
El ojo normal tiene un punto próximo de aproximadamente 25 cm.
05:25
Speaker A
Pero esto va a variar bastante de persona a persona.
05:29
Speaker A
Y también con la edad.
05:31
Speaker A
En los próximos vídeos vamos a ver los defectos de refracción del ojo.
05:40
Speaker A
La miopía, la hipermetropía y la presbicia.
05:46
Speaker A
Así que nos vemos entonces.
05:49
Speaker A
Adiós.
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Frequently Asked Questions

¿Qué es la acomodación en el ojo?

La acomodación es la capacidad del cristalino para cambiar su curvatura mediante la contracción del músculo ciliar, permitiendo enfocar objetos a diferentes distancias.

¿Qué sucede si el cristalino no cambia su potencia al mirar un objeto cercano?

Si el cristalino no aumenta su potencia, la imagen se forma detrás de la retina, lo que provoca que el objeto se vea borroso.

¿Cuál es el punto remoto de un ojo normal?

El punto remoto de un ojo normal es el infinito, es decir, el punto más alejado donde el ojo puede enfocar con nitidez.

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