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耳蝸。 有兩個主要特點:
第。 1.傳音。
功能,即將前庭窗接收到的聲音傳遞到毛細胞,當鐙骨向內移動時,耳蝸膜向外突出,導致前庭和鼓室台階之間產生壓差,進而引起基底膜的振動。 蝸牛基部的基底膜。
更硬,隨著壓力的變化立即位移; 耳蝸頂部的基底膜是柔軟的,其位移跟不上壓力的變化,基底膜上的振動在從耳蝸底部傳播到耳蝸頂部時振幅。
越來越多的是,高頻聲音引起的最大振幅在蠕蟲底部的前庭視窗附近,而低頻聲音引起的最大振幅在蠕蟲頂部附近。
二是感覺功能,即將螺旋接收到的聲能轉化為耳蝸神經的電位。 基底膜的內緣附著在骨的螺旋板上,而鰓蓋的內緣與螺旋板邊緣相連,即鼓膜。
附著點不在同一軸上,因此當發生交錯位移剪下運動時,基底膜和鰓蓋之間會產生剪下力。
在剪下力的作用下,毛細胞的纖毛彎曲或偏轉,引起毛細胞被激發,機械能會結合。
它被轉化為生物電能,產生從毛細胞底部到耳蝸神經末梢的脈衝。 經耳蝸神經及其中樞傳導通路傳遞到聽覺皮層以產生聽力。
根據耳蝸基底膜的部分,感知到的聲音頻率是不同的。 高頻聲的最大振幅在伏里拉的前庭視窗附近,低頻聲的最大振幅在伏拉的頂部附近,中頻聲在基底膜基底中間共振。 在蝸牛基部區域感覺到高頻,在蝸牛嵴位置感覺到低頻。
低於 800 Hz 的頻率位於周長的頂部,2000 Hz 位於從蝸洞到鐙骨的中點。
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耳蝸聲波被轉換為聽覺訊號。
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生活中有各種各樣的聲音,我們主要從音高、音量、音色等方面來區分它們。 2.用不同的力敲擊同乙個音叉,聲音的音高不會改變。 用不同的力敲擊同乙個音叉會改變聲音的強度。
3.聲音是由物體的振動產生的。 乙個人說話的聲音是由聲帶的振動產生的。 4.振動:
物體在力的作用下不斷反覆地來回運動,這種運動稱為振動。 當物體停止振動時,聲音停止。 5.用敲擊音叉輕輕觸控水面,水面會泛起漣漪。
6、聲音有高度和強度的變化,聲音的強度可以用音量來描述,振動幅度越大,聲音越強; 振動幅度越小,聲音越弱。 7.聲音的高度可以用音高來描述,物體振動得越快,發出的聲音越高,物體振動越慢,發出的聲音越低。 (物體間距越厚、越大、越長,物體間距越薄、越小、越短) 8.聲音的高度與聲帶振動的速度有關。
9、大鐵釘聲高,小鐵釘聲低; 橡皮筋拉緊,發出高音,鬆開時發出低沉的聲音; 在不同水位敲擊水杯,淺水杯發出的聲音高,滿水杯發出的聲音低; 不同水位的吹試管,滿水試管發出的聲音高,淺水試管發出的聲音低10,尺子用力撥動,尺子振動幅度大,聲音強; 輕輕撥尺子,尺子振動幅度小,聲音微弱。 11.尺子伸出桌面的長度越短,振動速度越快,節距越高,尺子伸出桌面的長度越長,振動速度越慢,節距越低。 12.聲音是以波的形式傳播的,當聲波遇到物體時,會引起物體振動,聲音通過各種物質從乙個地方傳遞到另乙個地方。
13.聲音傳播的方向是全方位的。 乙個人說話的聲音是由聲帶的振動產生的。
14.“土”聲的傳播主要通過棉線傳播。 (說話時拉緊棉線)。 這些材料使聲音由強到弱的傳播能力有木尺、鋁箔、尼龍線、棉線15,聲音在不同物質中的傳播速度不同,在固體中的傳播速度最快,在水中的傳播速度次之,在空氣中傳播速度最慢。
16.耳朵的結構可分為:外耳(耳廓、耳道)、中耳(聽小骨、鼓膜)、內耳(耳蝸、聽覺神經) 耳道:將聲波傳遞到中耳和鼓膜
將聲波轉換為振動 聽小骨:將振動傳遞到內耳 耳蝸:將振動轉換為聽覺訊號 聽覺神經:
將聽覺訊號傳遞到大腦 17、物體發出的聲音是可以控制的,使罐頭聲音變輕的方法是:用手蓋住,用棉花塞住耳朵,用厚紙包起來,使罐子離得遠,輕輕搖晃罐子,放幾顆豆子等。
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我把聲音轉化為聽覺訊號,把聲音轉化為聽覺訊號。
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耳蝸有兩個主要功能:“聲音傳輸功能”和“聲音感應功能”。 第。
1.聲音傳遞功能,即前庭窗接收到的聲音傳遞到毛細胞,當鐙骨向內移動時,耳蝸膜向外突出,導致前庭台階和鼓膜台階產生壓差,進而引起基底膜的振動。
二是感覺功能,即將螺旋接收到的聲能轉化為耳蝸神經的電位。 基底膜內緣附著在骨螺旋板上,鰓蓋內緣與螺旋板邊緣相連,鼓膜附著點不在同一軸線上,因此當發生交錯位移剪下運動時,基底膜與鰓蓋之間產生剪下力, 在剪下力的作用下,毛細胞的纖毛彎曲或偏轉,引起毛細胞被激發,機械能轉化為生物電能,脈衝附著在毛細胞底部到耳蝸神經末梢。
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植入耳蝸的電極取代了耳蝸中的聽覺毛細胞,耳蝸可以感知各種頻率的聲音,並通過聽覺神經將其傳遞到大腦中樞。
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人耳如何聽到聲音?
聲源:耳廓(收集聲波) 外耳道(傳導聲波) 鼓膜(將聲波轉換為振動) 耳蝸(將振動轉化為神經衝動) 聽覺神經(傳遞衝動) 大腦的聽覺中樞(形成聽覺)。
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