空气中声音传导是怎样传入听觉中枢位于哪里

科普——听觉生理
发表时间: 12:17:46
幻龙九封尽
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谈到耳鸣,大家都知道它是一种声音,因此我们先向大家普及一下,我们是如何听到声音的,我们的听觉系统和大脑是如何来处理声音并产生语言含义的。
声音是一物体振动产生的一种能量纵波,我们的耳朵收集到声波能量,传入外耳道振动中耳的鼓膜,声能转化为听骨链的机械能,引起内耳听器内液体的波动,这种波动引起内耳听毛细胞的运动,而听毛细胞的运动将机械能转化为神经能够传递的电信号,沿着听神经传递到我们的大脑一级、二级听觉中枢,在那里进行处理加工后,就被我们“听到了”,听觉中枢与大脑其他相关中枢相互作用,声音就被我们“理解了”。
声音的传导
声音的第一站是到达我们的耳朵,我们的耳朵并不像它看起来那么简单,它其实是非常非常神奇的一个器官。
按照生物进化理论,我们人类由生活在海洋中进化成生活在陆地上的空气中,对声音的感知发生了很大的变化,在水中,声音是从水中传入内耳(液体环境),声音从液体传递到液体,是相同介质之间的传递,而在空气中,声音是从空气中传入内耳,声音从气体传递到液体,是两种不同介质之间的传递,按照声音传播理论,如果不采取措施,空气中传播的声音将无法传入内耳,绝大多数能量将损耗掉。
但是大自然总是那么神秘和超乎想象,竟然让人类进化出了外耳和中耳,来解决不同介质声音传播耗损的问题。外耳包括我们的耳廓和外耳道,功能相对简单,耳廓负责收集空气中的声音,并有辅助判断声音来源的作用,外耳道负责将耳廓收集的声音信号传递到中耳,同时由于外耳道的长度和横截面的物理特征,其对2000Hz的声音有共振作用,从而增强了2000Hz声音的强度,这也是为什么噪音性聋最先受损的频率在2000Hz的倍频区4000Hz的缘故。
中耳包括圆锥形的像纸一样薄的耳膜,连接耳膜与内耳的活塞式传动装置----听骨链,以及发挥固定听骨链和改变中耳传声强度的韧带和肌肉。与外耳相比,中耳的结构和功能就复杂的多了。首先如上所述中耳结构包括了耳膜、听骨链、肌肉、韧带,甚至咽鼓管和半封闭的气腔。中耳正常情况下是充满气体的,气体的正常压力和成分依赖于气腔周围的黏膜和咽鼓管的开合。
中耳正常的压力和空气成分可以使中耳的这些精细结构得以正常的发挥作用,像外耳道传入的声音振动耳膜,将声音信号转化为机械运动,引起连接耳膜与内耳的听骨链振动,后者将机械振动转化为内耳液体的振动,从而实现了声音信号从空气介质传入到内耳液体介质,而最为奇妙的是,这种传递过程几乎是没有声音能量消耗和变异的,也就是声音信号高保真的传入到了内耳。
前面已经提到声音由空气介质传递到液体介质,如果是直接传播会受到大量的耗损,几乎无法传递,但是由于增加了中耳,耳膜、听骨链和肌肉的存在使得正常的人耳能够毫不费力的使声音从空气传到内耳液体中。其中的奥妙在于,耳膜、听骨链两者的神奇结构就像一个精细的放大装置,能够完全补偿声音从气体到液体的耗损。中耳除了放大作用外,还有许多神奇的功能,比如突发巨大响声传入会引起中耳肌肉的收缩,从而拉紧鼓膜减少鼓膜的运动幅度,从而减少声音的传入,起到保护作用,当然这种保护作用相对较弱,对于现代化社会中能够产生远远高于自然界声音的机械发出的高强度声音则失去作用,比如爆炸声。
另外我们自己身体产生的声音也会传入我们的耳朵,比如吃饭咀嚼的声音,血管的声音,这些声音会影响到我们对外界声音的感知,此时中耳肌肉就会收缩改变声音传递的特性,减少这些声音的传入。最后当我们突然听到大的声音时出现的惊吓反应也与中耳肌肉相关。而这些精细的结构都与耳鸣有关。(摘)
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开心、快乐、可以暂时忘记烦恼
以香港股市發展的長久歷史經驗.當然不靠譜
一个个的来回答:
为什么我在用QQ跟别人语音聊天的时候别人能听到我耳机里的声音?
您可能在音量控制中勾选了波形或者是立体声混音。
==========...
答: 我跟宝妈情况差不多,但是二胎我没去查,但愿是个女孩啊,老公一个人赚钱太辛苦了。希望能如愿是个女宝宝!
大家还关注医学百科提醒您不要相信网上药品邮购信息!
目录1 拼音tīng jué2 英文参考auditognosis3 注解听觉是以在介质(水、空气)中的声波为适宜的机械。听觉是声音在耳加工,刺激了的感受装置,从而被成上的,沿第8对传至,在听区所引起的。
听觉在上远比出现得晚,在动物界中的也有局限性,但在动物和昆虫类作为感受外界的感觉,对定位运动和空间辨认占有与视觉同等重要的地位。不过对听觉与简单觉的区别,仅停留在从感觉的,特别是从共鸣机制来进行推测。耳(迷路)和器官本身也具有发力的动物仅限于上述两类,这一事实是很有意思的。哺乳类和鸟类,空气振动以通常的传导方式(即空气传导)由进入使鼓膜振动,以中耳的耳小骨为通过窗传至内耳,进而通过内使基底膜振动,刺激基底膜上科蒂氏器宫的感觉。的以听神经动的形式脑、,在中途一部分与对侧交叉,同时变换,至颞叶,从而产生声音感觉。哺乳类的耳、鼓膜和耳小骨的结构非常发达,声波到达内耳前约加压60倍。同时,附着于耳小骨的鼓膜张肌、肌能性地防止过强声音的传递,以保护内耳。具有增加对声源方向的。
听觉是通过听觉的感受和引起的感觉。人耳能感受的声波范围是16~20000赫兹,以赫兹是最为。由声源振动产生的声波,经两条途径传入内耳:一是通过外耳道、鼓膜和由三块组成的听骨链传递至内耳,即声波的空气传导(气导),此为正常听觉的主要传导途径。二是直接通过传递至内耳(骨导),此在生理状态下甚微,只是当气导严惩障碍时,骨导才显重要。声波传入内耳,刺激耳蜗螺旋器,使耳蜗毛细胞兴奋,并以神经冲动形式经听神经传向大脑皮层,产生听觉。内耳不仅具有感受声音刺激的,而且能对声音的音强与音调进行初步分析。听觉具有容易和疲劳的特点。人处在的中,会有所减退,若离开环境10~15秒后听力恢复正常,则为听力的适应;若听力恢复数月或更长的时间,甚至不能完全恢复则属于听觉的疲劳。中耳的鼓膜、听小骨受或发生障碍,能引起听力下降,产生。耳蜗、听觉中枢和与听觉有关的损伤,也能引起听力下降或丧失,产生神经性。
近年来,听觉中枢系统的单个神经元的机制的阐明取得了显著的进展,不仅与纯音、复合音,进而与语音有关的由耳蜗沿听觉系统传递至大脑皮层过程中所发生的变换已逐渐明了。另一方面,由大脑皮层下行至耳蜗的离中性机制也渐趋明了。这些研究表明耳蜗对声波的分析是不完全的,信息的分析是在上行过程中完成的,特别是对语音的分析表示出一侧半球的优位性。声波分析是在大脑完成的这一事实与和血栓时发生的有密切的关系。一般认为于语音的另一侧半球,是用于听取音乐和其它无意义的声音。
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编辑QQ群:8511895 (不接受疾病咨询)为何捂耳朵听自己说话声音更大?
我们平时听到的声音是通过空气传导,也就是外界空气的振动传入外耳、中耳、内耳,然后由内耳的淋巴液产生振动,交给螺旋器完成感音过程,听神经产生神经冲动,再进一步呈递给听觉中枢,最后由大脑皮层综合分析,进行加工处理,于是,各种美妙的声音就被我们听到了。
而我们把耳朵捂上时听自己说话,则是另一个声音传导途径,声音通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉,说白了,就是靠我们自己身体中的骨头来传声。
有一个专门的科学术语来描述这种传导方式,叫做骨传导。当声音通过空气传导的时候,会受到较大影响,比如环境、耳朵内部等都会使声音有所改变,不仅能量减弱,音色效果也会变化;而骨传导的时候,声音经过骨头直接到达内耳,这种变化相对前者,自然较小。
特别是我们捂上耳朵,外耳道与中耳道还会形成一个封闭的腔室,声音在腔室里有一定的放大作用,因此声音就会更加清晰,听起来也会感觉更大。据说,依靠骨传导的原理,已经生产出可供聋哑人使用的手机。
(据《科学世界》)
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