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耳朵和听力机制

耳朵将空气的振动转换成电信号,然后由大脑处理。

成绩6 – 12

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问题

  • 真的还是假的?耳蜗内充满着由镫骨震动而产生波动的的液体。
  • 真的还是假的?相同频率的声音总是被耳蜗内的同一地方吸收。
  • 真的还是假的?连接到鼓膜的最外层听小骨是砧骨。
  • 真的还是假的?声波在耳咽管内产生信号。
  • 真的还是假的?耳咽管也就是常说的咽鼓管。
  • 真的还是假的?镫骨的基座紧密地嵌入到耳蜗的卵圆窗。
  • 健康的耳朵可感知什么频率的声波?
  • 什么样的声音在耳蜗基部被吸收?
  • 听觉皮层位于大脑皮层的什么部位?
  • 鼓室与咽腔由什么连接?
  • 中耳与外耳由什么隔开?
  • 耳中哪里能产生电信号?
  • 耳蜗位于什么位置?
  • 耳廓由哪种类型的组织构成?
  • 以下哪项不属于听小骨?
  • 声音是在哪里产生的?
  • 由低音产生的低频振动在哪里被吸收?
  • 哪对脑神经称为前庭蜗神经?
  • 听小骨位于何处?

场景

听力机制

听力机制

  • 耳廓 - 引导声波进入外耳道, 主要由纤维软骨组成。
  • 外耳道 - 将声波传向鼓膜的通道。耳道的表皮会生成耳垢,用以保护其不受损伤和感染。过多的耳垢可能会妨碍声音在耳道内的传播,导致暂时性听力损失。
  • 中耳 - 包含鼓室和听小骨。通过咽鼓管与咽腔连接。
  • 内耳 - 在平衡觉和听觉上起至关重要的作用。
  • 位听神经 - 第8对脑神经,将信号从内耳的耳蜗传送到大脑。此神经也携带平衡觉信息,因此还被称为前庭蜗神经。
  • 听觉通路 - 听觉神经在大脑中的延续。其轴突通过丘脑将信号传递到听觉皮层。
  • 听觉中枢 - 位于颞叶的大脑皮层,用来处理声音。其音调敏感区域会通过不同的音高被激活。
  • 咽鼓管 - 连接鼻腔与中耳(鼓室)。它可以维持中耳和外界压强之间的平衡。它通常在吞咽时打开; 当它被长时间封闭时,中耳的压强下降,会引起耳塞。当外部压强变化时,我们可以听到杂音:因为耳咽管打开,气流会进入(如果外部压强较高)或者流出(如果外部压强较低)鼓室。
耳

  • 耳廓 - 引导声波进入外耳道, 主要由纤维软骨组成。
  • 外耳道 - 将声波传向鼓膜的通道。耳道的表皮会生成耳垢,用以保护其不受损伤和感染。过多的耳垢可能会妨碍声音在耳道内的传播,导致暂时性听力损失。
  • 中耳 - 包含鼓室和听小骨。通过咽鼓管与咽腔连接。
  • 内耳 - 在平衡觉和听觉上起至关重要的作用。
  • 位听神经 - 第8对脑神经,将信号从内耳的耳蜗传送到大脑。此神经也携带平衡觉信息,因此还被称为前庭蜗神经。
  • 听觉通路 - 听觉神经在大脑中的延续。其轴突通过丘脑将信号传递到听觉皮层。
  • 听觉中枢 - 位于颞叶的大脑皮层,用来处理声音。其音调敏感区域会通过不同的音高被激活。
  • 咽鼓管 - 连接鼻腔与中耳(鼓室)。它可以维持中耳和外界压强之间的平衡。它通常在吞咽时打开; 当它被长时间封闭时,中耳的压强下降,会引起耳塞。当外部压强变化时,我们可以听到杂音:因为耳咽管打开,气流会进入(如果外部压强较高)或者流出(如果外部压强较低)鼓室。
听小骨

听小骨

  • 鼓膜 - 一层分隔中耳与外耳的膜。声波使其产生振动,该振动被传递到听小骨。当在鼓膜上实施穿刺形成一个小切口时,可以导出中耳里发炎的脓液。
  • 锤骨 - 听小骨的最外层,它将鼓膜的震动传到砧骨。
  • 砧骨 - 位于三块听小骨中间,将锤骨的振动发送给镫骨。
  • 镫骨 - 听小骨的最内层,它将砧骨的振动传递到耳蜗。是人体中最小的骨头。
耳蜗

耳蜗

  • 三个半规管 - 感知头部的角加速度。当头部转到任意一个方向,半规管的感受细胞就会产生一个信号,该信号然后由位听神经(前庭蜗神经)的轴突传送到大脑。
  • 前庭阶 - 前庭阶(外淋巴)的液体由镫骨振动产生流动,并向耳蜗的顶部传播。
  • 蜗管 - 由赖斯纳氏膜与前庭阶隔开, 并由基底膜与鼓阶隔开。内含液体(内淋巴)。
  • 鼓阶 - 内含液体(外淋巴)。振动在鼓阶内由耳蜗顶部向底部传播。
  • 位听神经 - 第8对脑神经,将信号从内耳的耳蜗传送到大脑。此神经也携带平衡觉信息,因此还被称为前庭蜗神经。
  • 前庭窗 - 它覆盖有结缔组织膜。振动在充满液体的下蜗管推向圆窗。圆窗是耳蜗的‘出口’。
  • 蜗窗 - 它被称为卵圆膜的结缔组织膜覆盖。 嵌于镫骨的基部;卵圆膜将镫骨的振动传递到充满液体的上部蜗管。卵圆窗是耳蜗的‘入口’。
柯蒂氏器

柯蒂氏器

  • 听毛细胞 - 当振动被吸收时,基底膜和盖膜的运动是相互作用的。柯蒂氏器的毛细胞中的纤毛推动盖膜并使其摇摆,从而产生信号。连续暴露在噪音环境下可引起听毛细胞损伤,导致永久性听力破坏。这就是为什么适当的噪声保护是非常重要的。
  • 蜗管盖膜 - 当振动被吸收时,基底膜和盖膜的运动是相互作用的。柯蒂氏器的毛细胞中的纤毛推动盖膜并使其摇摆,从而产生信号。
  • 基底膜 - 基底膜开始振动是源于耳蜗内淋巴液体的波动。它导致了基底膜和蜗管盖膜的相互作用。
  • 神经纤维
频率原理

频率原理

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