QCM : Introduction à l’optométrie — 21 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle activité caractérise principalement l’optométrie ?

Étudier la réfraction, mesurer ses anomalies et déterminer les verres correcteurs
Diagnostiquer les maladies oculaires et réaliser les interventions chirurgicales
Rééduquer les troubles de la vision et traiter l’amblyopie
Concevoir des montures et conseiller les clients sur leur équipement

Étudier la réfraction, mesurer ses anomalies et déterminer les verres correcteurs

Explication

L’optométrie étudie la réfraction de l’œil, mesure ses anomalies et détermine la correction adaptée par des verres. Le diagnostic et le traitement des maladies oculaires relèvent de l’ophtalmologie.

2. Quelle association explique l’origine du terme « optométrie » ?

Des termes latins liés à la vision, au verre et à la correction
Des termes grecs liés à l’œil, à la maladie et à la chirurgie
Des termes latins liés à la lumière, à la lentille et au traitement
Des termes grecs liés à la vue, au visible et à la mesure

Des termes grecs liés à la vue, au visible et à la mesure

Explication

Le mot « optométrie » associe « opsis » et « optos », liés à la vue et à ce qui est visible, à « métron », qui signifie mesure. Les autres associations ne correspondent pas à l’étymologie indiquée.

3. Quel professionnel est médecin et peut diagnostiquer les maladies de l’œil, pratiquer la chirurgie et prescrire des traitements ?

L’orthoptiste
L’ophtalmologiste
L’optométriste
L’opticien

L’ophtalmologiste

Explication

L’ophtalmologiste est un médecin formé pendant environ bac + 10 à bac + 12, chargé de dépister, diagnostiquer et traiter les maladies de l’œil. L’opticien est un technicien de santé qui conçoit et délivre les lunettes, sans exercer ces fonctions médicales.

4. Une personne souhaite faire concevoir ses lunettes, bénéficier d’un contrôle visuel et recevoir des conseils sur son équipement. Quel professionnel répond le mieux à cette demande ?

Un ophtalmologiste
Un opticien
Un orthoptiste
Un optométriste

Un opticien

Explication

L’opticien est un technicien de santé de niveau bac + 2 qui conçoit les lunettes, effectue le contrôle visuel et conseille le client. L’ophtalmologiste intervient plutôt dans le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

5. Quel professionnel réalise notamment des bilans approfondis de réfraction, d’adaptation des lentilles et de vision binoculaire ?

L’opticien
L’optométriste
L’orthoptiste
L’ophtalmologiste

L’optométriste

Explication

L’optométriste est un opticien spécialisé, de niveau bac + 3 à bac + 5, qui réalise ces bilans visuels approfondis. La conception des lunettes et le conseil au client correspondent davantage aux fonctions de l’opticien.

6. Quel professionnel pratique la rééducation visuelle, traite l’amblyopie et la basse vision, et réalise des examens techniques ?

L’opticien
L’optométriste
L’orthoptiste
L’ophtalmologiste

L’orthoptiste

Explication

L’orthoptiste est un professionnel paramédical de niveau bac + 3 spécialisé dans la rééducation visuelle, l’amblyopie, la basse vision et certains examens techniques. L’optométriste se concentre plutôt sur les bilans de réfraction, les lentilles et la vision binoculaire.

7. Quel contenu correspond au bloc 1 du BTS en première année ?

Une adaptation des lentilles et une rééducation visuelle réparties sur 6 semaines
Une réfraction objective et un masquage étudiés pendant 4 semaines
Une analyse de l’astigmatisme sur 8 semaines, avec recherche de compensation et évaluation
Une introduction et des fondations sur 8 semaines, avec notamment l’acuité visuelle et le réfracteur

Une introduction et des fondations sur 8 semaines, avec notamment l’acuité visuelle et le réfracteur

Explication

Le bloc 1 dure 8 semaines et comprend la HDC, l’acuité visuelle, la règle de Swaine, le réfracteur, sa prise en main et une évaluation. L’analyse de l’astigmatisme et la recherche de compensation appartiennent au bloc 2.

8. Quel énoncé décrit correctement l’organisation des blocs 2 et 3 du BTS en première année ?

Le bloc 2 concerne la vision binoculaire pendant 4 semaines, tandis que le bloc 3 porte sur les lentilles pendant 8 semaines
Le bloc 2 dure 8 semaines sur l’analyse et la compensation, tandis que le bloc 3 dure 4 semaines sur la réfraction objective et le masquage
Le bloc 2 porte sur les fondations pendant 8 semaines, tandis que le bloc 3 traite l’acuité visuelle pendant 4 semaines
Le bloc 2 dure 4 semaines sur le masquage, tandis que le bloc 3 dure 8 semaines sur l’analyse de l’astigmatisme

Le bloc 2 dure 8 semaines sur l’analyse et la compensation, tandis que le bloc 3 dure 4 semaines sur la réfraction objective et le masquage

Explication

Le bloc 2 dure 8 semaines et traite l’astigmatisme ainsi que la recherche de compensation, alors que le bloc 3 dure 4 semaines et concerne la réfraction objective et le masquage. Les autres propositions inversent les contenus ou introduisent des thèmes qui ne définissent pas ces blocs.

9. Qu’est-ce qui caractérise un œil emmétrope au repos ?

L’image se focalise en arrière de la rétine
L’image se focalise nettement sur la rétine
L’image se forme de manière déformée sur la rétine
L’image se focalise en avant de la rétine

L’image se focalise nettement sur la rétine

Explication

Un œil emmétrope ne présente pas de défaut visuel au repos et forme une image nette sur la rétine. La formation de l’image en avant, en arrière ou de façon déformée caractérise une amétropie.

10. Quelle situation correspond à un œil amétrope au repos ?

Une image nette formée sur la rétine après accommodation
Une image floue qui ne se forme pas nettement sur la rétine
Une image nette obtenue sans effort sur la rétine
Une image éloignée de la rétine uniquement lors de la vision de près

Une image floue qui ne se forme pas nettement sur la rétine

Explication

L’œil amétrope présente un défaut qui empêche la formation nette de l’image sur la rétine au repos. Une image nette formée spontanément sur la rétine correspond à l’œil emmétrope.

11. Quel trouble réfractif entraîne principalement une mauvaise vision des objets éloignés tout en préservant la vision de près ?

La myopie
La presbytie
L’hypermétropie
L’emmétropie

La myopie

Explication

La myopie altère la vision de loin sans altérer nécessairement la vision de près. L’hypermétropie concerne une tendance de l’image à se former derrière la rétine et peut nécessiter un effort accommodatif.

12. Dans un œil myope, où l’image se forme-t-elle généralement ?

À une distance variable devant le cristallin
Directement sur la rétine
En arrière de la rétine
En avant de la rétine

En avant de la rétine

Explication

Dans la myopie, l’œil est trop long ou trop puissant, de sorte que l’image se forme en avant de la rétine. Une formation en arrière de la rétine correspond à l’hypermétropie.

13. Quel type de verre permet de corriger la myopie ?

Un verre convergent ou convexe
Un verre cylindrique sans effet sphérique
Un verre divergent ou concave
Un verre teinté qui diminue la luminosité

Un verre divergent ou concave

Explication

Un verre divergent, aussi appelé concave, éloigne l’image afin de la ramener sur la rétine chez le sujet myope. Un verre convergent est utilisé pour rapprocher l’image dans l’hypermétropie.

14. Pourquoi l’hypermétropie peut-elle solliciter le cristallin ?

Parce que le cristallin perd immédiatement toute capacité de changement de forme
Parce que l’image se forme en avant de la rétine
Parce que l’image tend à se former en arrière de la rétine
Parce que la vision de loin devient floue par excès de puissance

Parce que l’image tend à se former en arrière de la rétine

Explication

Dans l’hypermétropie, l’image tend à se former en arrière de la rétine, ce qui oblige le cristallin à accommoder pour obtenir une image nette. La formation en avant de la rétine caractérise plutôt la myopie.

15. Quelle fonction décrit correctement l’accommodation ?

Modifier la longueur de l’œil pour déplacer la rétine
Remplacer la réfraction du cristallin par une contraction de la rétine
Augmenter la luminosité entrant dans l’œil pour voir les objets proches
Adapter la forme du cristallin pour obtenir une image nette à différentes distances

Adapter la forme du cristallin pour obtenir une image nette à différentes distances

Explication

L’accommodation permet la mise au point à différentes distances grâce à une modification de la forme du cristallin. La presbytie apparaît lorsque cette capacité devient insuffisante pour la vision de près.

16. Quelle succession de phénomènes intervient lors de l’accommodation pour la vision rapprochée ?

Contraction ciliaire, tension accrue de la zonule, aplatissement du cristallin et baisse de sa vergence
Relâchement ciliaire, tension de la zonule, aplatissement du cristallin et diminution de sa courbure
Contraction ciliaire, relâchement de la zonule, bombement du cristallin et augmentation de sa courbure
Relâchement ciliaire, relâchement de la zonule, bombement du cristallin et diminution de sa courbure

Contraction ciliaire, relâchement de la zonule, bombement du cristallin et augmentation de sa courbure

Explication

L’accommodation repose sur la contraction du muscle ciliaire, le relâchement de la zonule, puis le bombement passif du cristallin et l’augmentation de sa courbure. Le relâchement ciliaire ne déclenche pas cette succession de changements accommodatifs.

17. Quelle transformation la rétine réalise-t-elle dans le traitement de l’information visuelle ?

Elle transmet les signaux électriques vers le cerveau
Elle convertit la lumière en signaux électriques
Elle interprète les signaux comme des perceptions conscientes
Elle focalise la lumière sur les photorécepteurs

Elle convertit la lumière en signaux électriques

Explication

La rétine transforme l’information lumineuse reçue par les photorécepteurs en signaux électriques. L’interprétation de ces signaux relève ensuite du cerveau, tandis que les nerfs optiques assurent leur transmission.

18. Quel trajet décrit correctement la circulation de l’information visuelle entre l’œil et le cerveau ?

Cornée et cristallin, rétine, nerfs optiques, cerveau
Rétine, cornée et cristallin, cerveau, nerfs optiques
Photorécepteurs, cristallin, cornée, cerveau, nerfs optiques
Cornée et cristallin, nerfs optiques, rétine, cerveau

Cornée et cristallin, rétine, nerfs optiques, cerveau

Explication

La lumière traverse d’abord la cornée et le cristallin, atteint la rétine, puis les photorécepteurs génèrent des signaux transmis au cerveau par les nerfs optiques. La rétine se situe donc avant les nerfs optiques dans ce trajet.

19. Quelle caractéristique distingue principalement les cônes des bâtonnets dans la rétine ?

Les cônes sont plus nombreux et participent à la vision nocturne
Les cônes sont périphériques et participent à la vision scotopique
Les cônes sont moins sensibles et participent à la vision des couleurs
Les cônes sont plus sensibles et participent à la vision sans couleurs

Les cônes sont moins sensibles et participent à la vision des couleurs

Explication

Les cônes, concentrés au centre de la rétine, ont une faible sensibilité et permettent la vision photopique ainsi que la perception des couleurs. Les bâtonnets sont, au contraire, très sensibles et associés à la vision scotopique sans couleurs.

20. Pourquoi les bâtonnets sont-ils particulièrement adaptés à la vision en faible luminosité ?

Leur faible sensibilité limite la réception des lumières intenses
Leur sensibilité est environ cent fois supérieure à celle des cônes
Leurs trois types détectent respectivement le bleu, le vert et le rouge
Leur concentration centrale favorise la perception précise des couleurs

Leur sensibilité est environ cent fois supérieure à celle des cônes

Explication

Les bâtonnets possèdent une sensibilité environ 100 fois supérieure à celle des cônes, ce qui leur permet d’assurer la vision scotopique. Les trois types sensibles aux couleurs caractérisent les cônes, et non les bâtonnets.

21. Quelle association entre type de photorécepteur et fonction visuelle est correcte ?

Cônes : vision photopique et couleurs ; bâtonnets : vision scotopique sans couleurs
Cônes : périphérie rétinienne ; bâtonnets : centre rétinien et couleurs
Cônes : forte sensibilité nocturne ; bâtonnets : détection des trois couleurs
Cônes : vision scotopique sans couleurs ; bâtonnets : vision photopique et couleurs

Cônes : vision photopique et couleurs ; bâtonnets : vision scotopique sans couleurs

Explication

Les cônes interviennent surtout en vision photopique et rendent possible la perception des couleurs, tandis que les bâtonnets assurent la vision scotopique sans perception des couleurs. Les autres associations inversent ou mélangent les fonctions des deux photorécepteurs.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 47 flashcards sur Introduction à l’optométrie.

Qu'est-ce que l'optométrie étudie principalement ?

La réfraction de l’œil.

Quel est le but de mesurer les anomalies de la réfraction en optométrie ?

Déterminer la formule des verres correcteurs.

Quels mots grecs composent le terme « optométrie » ?

« opsis », « optos » et « métron ».

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