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Der Bau des Auges

Zehn Übungen zum Bau des Auges — von der Hornhaut bis zum Sehnerv.

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Übungsaufgaben

Zehn interaktive Übungen zum Bau des Auges, zum Lichtweg und zur Netzhaut — von AFB I bis AFB III. Jede Übung gibt dir sofort Rückmeldung; bei Schwierigkeiten helfen dir die gestuften Tipps.

A1
Teil und Aufgabe
AFB I

Verbinde jedes Teil des Auges mit seiner Aufgabe.

Beginne mit den Teilen, deren Namen schon etwas verraten: Leder ist fest, Adern führen Blut.
Die farbige Iris hat in der Mitte eine Öffnung — die Pupille.
A2
Der Weg des Lichts
AFB I

Licht einer Kerze fällt ins Auge und wird wahrgenommen. Bringe die Stationen in die richtige Reihenfolge.

Ziehe die Karten in die richtige Reihenfolge — mit der Tastatur: ↑/↓ verschiebt, Shift+↑/↓ wechselt nur den Fokus.
1Hornhaut
2Pupille
3Linse
4Glaskörper
5Netzhaut mit Stäbchen und Zapfen
6Sehnerv
7Gehirn
Bis zur Netzhaut ist es der Weg des Lichts. Ab den Sinneszellen der Netzhaut läuft nur noch Erregung weiter — über den Sehnerv ins Gehirn.
Das Licht durchquert zuerst alle durchsichtigen Teile von vorn nach hinten.
Nach der Netzhaut geht es mit der Erregung weiter zum Gehirn.
A3
Lückentext: die Netzhaut
AFB I

Setze die Fachbegriffe ein — ein Wort bleibt übrig.

Wort anklicken, dann Lücke anklicken (oder umgekehrt) — mit Tab und Enter geht es genauso. Ein Klick auf eine gefüllte Lücke legt das Wort zurück.

Die Netzhaut enthält zwei Arten von Lichtsinneszellen: für Hell und Dunkel und für Farben. Am liegen besonders viele Zapfen, dort sehen wir am schärfsten. Der leitet die Erregung zum Gehirn. An seiner Austrittsstelle gibt es keine Sinneszellen — das ist der .

„Hornhaut“ bleibt übrig: Sie sitzt ganz vorn am Auge und enthält keine Lichtsinneszellen.
Zwei Lücken sind Sinneszellen, zwei sind besondere Stellen der Netzhaut.
Wo der Sehnerv das Auge verlässt, ist kein Platz für Sinneszellen.
A4
Durchsichtig oder nicht?
AFB II

Damit Licht die Netzhaut erreicht, müssen die Teile auf seinem Weg durchsichtig sein. Sortiere.

Ziehe jede Karte in den passenden Korb — oder wähle sie mit Enter aus und drücke dann die Ziffer des Korbs (0 legt sie zurück).
1durchsichtig
2nicht durchsichtig
Alles, was auf dem Lichtweg liegt, ist durchsichtig. Lederhaut, Aderhaut und Iris umschließen den Lichtweg nur — die Iris lässt Licht allein durch ihre Öffnung, die Pupille.
Vergleiche mit dem Lichtweg aus dem Merke-Kasten.
Die Tränenflüssigkeit liegt als dünner Film vor der Hornhaut.
A5
Sinneszellen in Zahlen
AFB II

In der Netzhaut eines Auges liegen etwa 120 Millionen Stäbchen und 6 Millionen Zapfen. Der Sehnerv besteht aus etwa 1 Million Nervenfasern.

Rechne die Kette Schritt für Schritt: Erst wenn ein Schritt stimmt, wird der nächste freigeschaltet. Enter prüft.
  1. Wie viele Lichtsinneszellen (in Millionen) hat ein Auge insgesamt? Mio.
  2. Wie viel Prozent davon sind Zapfen? (eine Nachkommastelle) %
  3. Wie viele Sinneszellen kommen im Mittel auf eine Nervenfaser des Sehnervs? Zellen
Nur knapp 5 % der Sinneszellen sind Zapfen — die meisten davon im gelben Fleck. Da viele Sinneszellen sich eine Nervenfaser teilen, wird die Erregung schon in der Netzhaut gebündelt, bevor sie ins Gehirn gelangt.
Prozent = Teil : Ganzes · 100.
6 : 126 · 100 ≈ 4,8. Für den letzten Schritt: 126 Mio. : 1 Mio.
A6
Mix: Wer ist hier Sinneszelle?
AFB II

Hier geht es auch um 2.1.2 Sinnesorgane als Reizempfänger. Ein Sinnesorgan besteht nicht nur aus Sinneszellen. Ordne jedem Teil seine Rolle zu.

Setze in jeder Zeile genau ein Kreuz. Enter setzt und löscht.
Aussagewandelt Licht in Erregung umleitet Erregung weiterlenkt das Lichtschützt oder versorgt
Zapfen
Stäbchen
Sehnerv
Hornhaut
Linse
Augenlid
Aderhaut
Nur Stäbchen und Zapfen sind Sinneszellen — sie nehmen den adäquaten Reiz Licht auf. Alle anderen Teile helfen: Sie lenken das Licht auf die Netzhaut, schützen und versorgen das Auge oder leiten die Erregung weiter.
Sinneszellen sind die Rezeptoren aus 2.1.2 — sie liegen nur in der Netzhaut.
Hornhaut und Linse sind durchsichtig und brechen das Licht.
A7
Wie groß ist das Netzhautbild?
AFB II

Die Größe des Netzhautbilds lässt sich abschätzen mit: Bildgröße = Gegenstandsgröße · 17 mm : Entfernung. Du stehst 20 m vor einem 6 m hohen Baum. Wie hoch ist sein Bild auf der Netzhaut?

Rechne oder überlege selbst und trage das Ergebnis ein — Enter prüft direkt.
mm
6000 mm · 17 mm : 20 000 mm = 5,1 mm. Ein ganzer Baum passt als verkleinertes, umgekehrtes Bild auf ein Stück Netzhaut von nur einem halben Zentimeter.
Rechne alle Längen in Millimeter um.
6 m = 6000 mm, 20 m = 20 000 mm.
A8
Warum fehlt nichts?
AFB III

Jedes Auge hat einen blinden Fleck. Trotzdem sieht niemand im Alltag ein Loch im Bild. Welche Erklärungen sind richtig?

Mehrere Antworten sind richtig. Markiere alle zutreffenden und klicke dann auf „Prüfen“.
Am blinden Fleck verlässt der Sehnerv das Auge — dort gibt es weder Stäbchen noch Zapfen. Er liegt seitlich vom gelben Fleck. Dass wir die Lücke nicht bemerken, leisten das zweite Auge, die Augenbewegungen und vor allem das Gehirn.
Am blinden Fleck gibt es überhaupt keine Sinneszellen.
Drei Erklärungen haben mit dem Gehirn, dem zweiten Auge und Bewegung zu tun.
A9
Trickaufgabe: Steht die Welt kopf?
AFB III

Entscheide bei jeder Aussage, ob sie stimmt. Vorsicht: Hier stecken typische Fehlvorstellungen.

5 Aussagen nacheinander. Eine falsche Einschätzung reicht — dann startest du die Serie mit „Neue Runde“ neu.
Aussage 1 von 5

Die häufigste Falle: Aus dem umgekehrten Netzhautbild folgt nicht, dass wir verkehrt sehen. Was wir sehen, entsteht erst im Gehirn — genau wie bei allen anderen Sinnen.
Unterscheide zwischen dem Bild auf der Netzhaut und dem, was wir wahrnehmen.
Drei Aussagen sind falsch: eine zur Wahrnehmung, eine zur Pupille, eine zur Lichtbrechung.
A10
Befund und Ursache
AFB III

Eine Augenärztin untersucht fünf Personen. Verbinde jeden Befund mit dem Teil des Auges, das gestört ist.

Überlege, welche Aufgabe in jedem Fall ausfällt: Licht durchlassen, Farben, Hell-Dunkel, scharfes Sehen, Weiterleiten.
Wenn alles im Auge gesund ist und trotzdem nichts ankommt, liegt die Störung auf dem Weg zum Gehirn.