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听觉系统(听觉系统的组成部分)

  • 时间:2021-12-26 17:39 编辑:张沅薇 来源:蚂蚁资源 阅读:96
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于听觉系统(听觉系统的组成部分)的相关内容,详细讲解听觉系统有哪些组成,人是如何产生听觉、视觉、触觉、嗅觉、味觉、直觉的,人的听觉系统包括哪些部分,其功能是什么等,希望可以帮助到您。
听觉系统有哪些组成,它是一种由外围基座和中央分析仪组成的机械声学 - 神经源性系统。从外耳,欧元声对耳蜗底膜振动和毛细管纤维弯曲是物理过程或声音过程。在刺激毛细胞后,细胞生物电变化的化学变化,化学提案的释放,以及神经冲动的产生将导致脉冲通过多级信息,最后脑皮质导致听力,共同指的是一个生理过程。每个生理过程伴随着相应结构的电活动。(1)外耳:包括耳廓和外部审计师。耳廓就像一个接受的声音;与Flavin天线一样,可以使用的声波。外耳道是S形的弯曲管,这具有重要意义。如果声音波长是外部听到的4倍,它可能导致RESONANCE,这意味着对听觉感到很重要。(2)中耳:包括平等,咽管,民间窦和乳突;在鼓纸中存在诸如小骨骼,肌肉,韧带和神经中的结构,其负责扩大声音并传递到内耳。(3)内耳:结构复杂,细腻。内耳也称为丢失,分为两部分:骨骼和膜丢失。包含神经和平衡的重要装置。(4)HANEARALAL CENTRAL:脑颞叶的听觉中心负责分析声音信息。此外,颅骨还参与形成形成。正常听力依赖于上述结构的完整性和正常情况。
人是如何产生听觉、视觉、触觉、嗅觉、味觉、直觉的,听觉的产生:听觉刺激是声音,它在物体的振动中产生。当物体振动时,能量通过介质到人耳,导致听力。不同媒体(空气,水或其他媒体)的声波不同。当声波的振动频率为20-20000Hz(Hz)时,引起听力,并且该频率范围通常被称为可听频谱。低于每秒20次的声波,无法听到每秒20,000次的声学人员。在听觉系统中,耳朵是另一个分析仪的容器,将外部复杂声音信号转换为内部神经信息的编码。收集外耳,中耳将声音的振动传递到内耳,内耳被转化为振动机械能进入神经态。来自耳道到鼓膜的声波导致鼓膜网元振动。鼓膜与锤骨,砧座和锇连接,它们将声波传递到蛋窗口。由于耳膜区域比蛋窗的区域大20倍,因此振动传递到洪水窗口,声压约为20-30次。该声学传导路线是生理传导。还有空气导电性和骨传导。空气导电是在内耳空气振动中引起的鼓膜振动,然后通过卵巢窗口到内耳。骨导通通过头骨振动进入内耳。内耳由前庭器官和耳蜗组成。耳蜗分为三个部分:康复,中居和终身。基膜位于Heiff和Mide之间,这是卵巢窗口中最窄的,这是最宽的端部。大量听觉传感器分布在基础膜上,该膜由毛细管组成支持细胞和结束,他们正在听神经。听觉神经的兴奋是刺激碱膜的位移,以产生动作电位,导致神经脉冲,从接受的神经接受到脑皮质的听觉中心。视觉生成:视觉效果的生产与相机的原理基本相同。因为由薄膜反射的光,光通过相机的光圈聚焦,所以镜头透镜聚焦在壳体中的薄膜上,拍摄膜的化学效果,然后冲洗它是一个美丽的照片。这种情况是这种情况,当我们看到物体时,通过透明折射组织(如角膜,晶体,玻璃体折射折射)和睫状体在视网膜上调整光线,在视网膜上呈现出倒置的透明折射图片。然后,通过视网膜和下侧细胞的锥形细胞通过Through一系列化学反应,并产生通过大脑的可见性的电气冲动。在发送信号的过程中,视镜神经将视网膜的信号传递到相对侧,使得相对侧的每一侧连接到同一侧的双眼,并且双眼的图像是融合。“眼睛都是视线”,所以我看到了三维外部物体。在相机中,眼睛是精确灵活的。从距离的像差看相机。有必要调整焦距,孔径,眼睛在神经的命令下调整眼睛,并用外观和神经调节眼球。体育,通过亨特胶带在睫状体中,调整焦距,使图像聚焦在视网膜上,可以追随运动的运动,形成立体对象图像。虽然视网膜上的成像被反转,但它是被认为是posi由于我们的演变期间习惯的形成,因此。
人的听觉系统包括哪些部分,其功能是什么,听觉器官包括:外耳,中耳,内耳,听着神经和听觉枢纽。在声音传导过程中,听觉器官的各个部分具有不同的生理功能。外耳包括耳廓的两部分和外耳道。耳廓位于头部的两侧,头部成30度角,具有不规则的浅层,这有利于声波的浓度来增强声强度。外耳道管道来自Eclip的下部,它长度小于2.5-3.5厘米。整个外耳可以帮助收集传导声波,略微暧昧。外耳还可以保护来自创伤的耳朵的深层结构。中耳包括鼓膜室,咽部管,食品蛋白和一块乳突。鼓膜的外壁是鼓膜,锤骨,砧座和由骨柴组成的骨骼NS,韧带,肌肉和神经(见图3)。握手和咽管的各个部分在声音传输中起着重要作用。声波被传递到鼓膜,以使鼓膜膜的振动穿过鼓膜室的听力骨。因为鼓膜和IE具有可变电压放大器,所以添加燕子管是打开的,保持中耳的平衡和外部空气压力,因此保证声波正常传导。内耳的听力器官主要是耳蜗,前庭,半调节(见图4)。其中,前庭,半分布保持在体平衡中。耳蜗主要是声音的感觉。存在由内部和外羊毛细胞和柱细胞组成的螺旋,其连接到基膜上,并且在螺旋上存在复杂的膜。当声波进入Cochlea时,基座薄膜遵循液体波。上下运动,膜在微加管的微细种之间移动,从而推动了基膜的神经末端,并且神经纤维被传导到轮毂产生听力。由于基座不同部位的不同强度兴奋的不同频率,因此耳蜗的初步分析功能可以具有声音,频率和时间强度。听着神经和听觉枢纽:听着神经的耳蜗,通过四个神经传导,到达脑颞叶皮肤的听力的最高中心。皮肤其他部位也有分散的审计师。这些听觉集线器具有频率,强度,声源定位,声音的复杂声,声音的感觉和识别。

责任编辑(张沅薇

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  • 人的听觉系统是什么样子的,我们生活在声音的世界里,声音无时不有,无处不在。而且,我们周围的空气在做永无休止的无规则运动,这就使空间各处的气压不断地发生变化,这些气压的变化也产生微弱的声波。这样,我们的耳朵会不会淹没在永不停歇的一片噪音之中,永远不知道什么是安静呢?好在我们的听觉有一定的限度。从接受声音的频率来看,我们人类能听到的声波是频率范围为20~2000Hz的可闻声波。低于20Hz的次声波和高于20000Hz的超声波我们都听不见。然而,各个人的听觉限度是不同的,尤其以年龄不同而差异显著。如小孩最高可以听到30000Hzg至40000Hz的声音。随着年龄的增长,能听到的最高频率也降低,50岁左右的老年人最高只能听见13000Hz的声音,而年逾花甲的老年人一般只能听到1000~4000Hz的声音。所以,小孩听来非常热闹的世界,老年人却觉得是沉寂的。从声音的强弱来看,声强低于闻阈10-12W/m和高于触觉阈1W/m2的声音我们听不到。可见人耳对声音强弱的感受也是有限度的。另外,我们的知觉还可以暂时与对声音的感受分离,放过一些“经过耳边”的声音,把它们当作“耳旁风”不予理会。比如,当我们注意看书时,并没有“听见”桌上座钟的嘀嗒声。但是,一旦有我们感兴趣的声音即使它比其余的声音都弱,我们也会立即听到它。母亲可以在很强的噪声中熟睡,但当孩子头一声哭泣的时候,她会立即醒来。我们人耳区别两个不同频率的声音的能力也是有限的。频率很接近的音,如1000Hz和1001Hz的两个音,我们人耳听不出它们有什么不同,只有频率为1000Hz和1003Hz的两个音,它们相差3Hz时,我们才能分辨出他们的高低来。对更高的音,听觉的分辨能力就更弱。如频率为3000Hz时,两音至少相差9Hz,我们才能区分开来,这种分辨能力是用“频率分辨率”来表述的,“频率分辨率”等于人耳刚可分辨的两个频率值的相对偏差()。频率分辨率因人而异,受过音乐训练的人比一般人要灵敏得多。就是对同一个人,频率分辨率也随着音高和响度而变化。实验表明,一般情况下,对于中等强度的纯音,平均的频率分辨率大约为0.5%。依此推算,在20-20kHz范围内,人耳大约可以辨别出1500个不同频率的声音。人耳对400Hz左右的音,分辨能力最强,只要相差1Hz,就能区分开来。前面讲到的音调、响度、音色等都是人耳对声音的主观感觉,而频率、声强等才是客观的物理量。生理声学和心理声学主要就是研究听觉的客观机制以及声音的主观感觉和声音客观量之间的关系。此外还研究失聪、助听、掩蔽、双耳定位等问题,为电声设备、语言通信和噪声控制提供重要数据。
  • 2021-12-26 17:39:52
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  • 正常的人的耳朵可以区分400,000个不同的声音,以及听觉系统到达大脑之前的声音:外耳,中耳,内耳。在人类知识交流时,是必要的管道。听证让我们让我们感知环境和具有安全感和参与。耳朵的其他生理功能是一个平衡功能,与前庭系统有关。人体的平衡主要是通过视觉,内部和前庭系统进行的。
  • 2021-12-26 17:39:52
  • hz
  • 时间长可引起耳鸣、听力下降。
  • 2021-12-26 17:41:05
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