振動產生聲音,最終在大腦形成聽覺,聽覺的形成過程如圖1
(1)人耳的聽覺范圍
人耳并不能聽見自然界所有的聲音,一般來說人能聽到的聲音頻率范圍在20~20000Hz之間。動物的
聽覺范圍比人的聽覺范圍廣,因而常常能聽到人聽不到的聲音。例如狗的聽覺范圍是15~50000Hz,
貓的聽覺范圍是60~65000Hz。
圖1聽覺的形成過程
(2)聽覺形成過程
①物體振動(聲源)產生聲音,聲音經外耳道傳入中耳。
②中耳將聲音振動傳入內耳耳蝸。
③耳蝸內部有數以千萬計的毛細胞,毛細胞將聲音振動轉換為電信號,刺激相鄰的聽覺神經纖維。
④信號由神經傳入大腦,產生聽覺。
(3)具體的聽覺過程
周圍環境中的聲源使空氣壓力發生變化,經耳廓收集,并經耳道傳聲及擴音,振動鼓膜,鼓膜的振動帶動附著
在其上的錘骨柄運動以及砧骨、鐙骨的運動,由于鐙骨底板的運動,擠壓前庭窗,并由于耳蝸內的淋巴液惰性
較大而促使蝸窗做相對運動,并在聲波疏向時,由于基底膜由蝸底向蝸頂的移位,產生毛細胞的剪切運動產生
電波,電波經聽神經傳至大腦皮層的聽覺區進行分析、分辨,最終我們就聽見了聲音。
(4)聲音的傳導途徑
聲音要傳入內耳形成聽覺,傳導的路徑主要有兩條:一種方式是通過氣傳導來實現;另外一種方式是通過骨
傳導來實現。
①氣傳導 氣傳導主要指聲波經外耳道引起鼓膜振動,再經3塊聽小骨和卵圓窗膜傳入內耳,同時,鼓膜振動
也可以引起鼓室內空氣的振動,再經圓窗將振動傳入內耳。正常聽覺的產生主要通過氣傳導來實現。
傳導途徑:鼓膜→聽骨鏈→卵圓窗→前庭階外淋巴→蝸管中的內淋巴→基底膜振動一毛細胞微音器電位→聽神經
動作電位→題葉皮層。
②骨傳導聲波能直接引起顱骨振動,經耳蝸骨質部傳入耳蝸淋巴液,稱骨傳導。骨傳導極不敏感,一般是振動的
物體直接和顱骨接觸,才能引起聽覺。但是當鼓膜和中耳病變引起傳音性耳聾時,氣導明顯受損,骨導則不受影響,
甚至相對增強。而耳蝸病變出現感音性耳聾,或由于各級聽中樞及其通路上病變導致中板性耳聾時,氣導和骨導都受損。
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