我们是怎样听到声音的
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能听到声音依靠听觉,听觉是由耳、听觉神经和听觉中枢的共同活动来完成的。耳是听觉的外周感受器官,由外耳、中耳和内耳耳蜗组成;外耳和中耳是传音系统,内耳是感音系统。
物体发出的声音通过空气的传播,经外耳、中耳和内耳的传导系统,引起耳蜗内淋巴液和基底膜纤维的振动,并由此激起听觉细胞的兴奋,产生神经冲动。
冲动沿着听觉神经传到丘脑后内侧膝状体,交换神经元后进入大脑皮层听区(颞上回),产生听觉。
扩展资料:
人的双耳位于头部两侧的颞区,它的主要功能依赖两个重要器官完成:
一个是接受外界传人声音的听觉器官——耳蜗和与它连接的听神经(又称耳蜗神经)。
另一个是协助身体维持平衡的器官——前庭和半规管,与它们相连的是前庭神经。把感觉信息传到大脑的听神经中枢和前庭神经中枢。
这一系列的装置。所以,完成耳部功能的神经又简称为位(觉)听(觉)神经系统。
参考资料来源:百度百科-听觉
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2020-06-01 广告
2020-06-01 广告
我们所说的声音,是由某发声体发出的有一定频率范围的振动被—声波。声波被耳廓收集后,由外耳道传到鼓膜,再由具有扩音作用的鼓室结构将其导入内耳,声波推动内耳淋巴液流动,刺激毛细胞产生神经冲动,再通过听神经传送到大脑中的听中枢,于是就听到了声音。...
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声音是物体振动产生的波。它在空气中传播到达外耳,在通过外耳道时,对语言清晰度特别有意义的3000赫兹频率左右的声音,会得到放大。声波振动鼓膜带动听鼓链运动,并使耳蜗卵圆窗振动。由于鼓膜和卵窗的面积比和听鼓链的杠杆作用,声音又一次被放大。卵圆窗的振动使耳蜗内淋巴液移动,淋巴液的移动,使相应毛细胞发生摆动。毛细胞将机械运动转换成电冲动传给附近的螺旋神经节,经由听神经向听觉中枢传递,我们便听到了声音。这是声音的气传导,是正常人最常用的。另外声音通过振动人的骨胳,也可以使耳蜗淋巴液移动,摆动内耳毛细胞,产生听觉,这便是声音的骨传导。
参考资料: http://www.tlkf.net/textshow.asp?id=17&biao=b002
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物体振动的能量在空气等媒质中传播,就构成了声波。特定频率范围(20-20,000赫兹)内的声波,
可使人耳产生听觉,这就是我们通常意义上的声音。低于20赫兹的声波形成次声,高于20,000赫兹的声波形成超声,人耳一般感受不到。
人的听觉器官是人耳及其听觉神经传导通路。耳朵分外耳、中耳、内耳。外耳包括外观所能看到的耳廓及外耳道。耳廓的主要作用是收集声音,外耳道的共振特性对言语中的高频成分有一定的放大。耳道一般存在两个生理弯曲,外段相对柔软,为软骨部分;内段较硬,为骨质部分。耳道有皮脂腺,会产生耵聍(俗称耳屎)。耳道的终端是鼓膜,将外耳与中耳分开。声波撞击鼓膜即引起鼓膜的振动。
中耳是一个含气的腔体。中耳腔与口腔有一个连通管道,叫做耳咽管,可保证中耳腔内的气压与外界大气压相同,鼓膜保持在较松弛的状态。中耳腔内有三块听小骨,因形状类似槌子、铁砧、马镫而取名为槌骨、砧骨、镫骨。三块听小骨连成一个联动的杠杆系统,称为听骨链。槌骨紧挨着鼓膜,之后是砧骨,最后是镫骨,镫骨的底板镶压在一个极小的薄膜上,这层膜所在的位置就是内耳的门户--卵圆窗,这样听骨链就将外耳与内耳联系起来。鼓膜的振动通过听骨链的传动,将声波传送至内耳。中耳腔中还有两个很小的肌肉,附着在听骨链上。遇强声刺激可限制听骨链的运动,避免内耳的损害。
内耳中有一个形状类似蜗牛、盘旋2圈半的结构,称为耳蜗。耳蜗底部有两个小窗,即卵圆窗和圆窗,镫骨底板就镶压在耳蜗的卵圆窗上。耳蜗内部是充满了液体的蜗牛状管道,盘旋两圈半,总长度约30毫米。耳蜗管道里排列着数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛。毛细胞的大小和形状随着耳蜗的盘旋呈现出特有的规律,恰似一架钢琴的"琴键",耳蜗底圈感受高频而顶圈感受低频。镫骨振动时,镫骨底板会象‘活塞‘一样,驱动耳蜗管道中的液体流动,不同频率的声音敲击不同部位上的"琴键"。该处毛细胞上的纤毛受到冲击,发生偏折,经过一系列生物电活动,产生神经冲动,传导到听神经纤维。与”琴键"联系的听神经纤维在蜗轴处汇集成听神经,向大脑皮层传导。
大脑再把送达的信息加工、整合,就产生了听觉。
可使人耳产生听觉,这就是我们通常意义上的声音。低于20赫兹的声波形成次声,高于20,000赫兹的声波形成超声,人耳一般感受不到。
人的听觉器官是人耳及其听觉神经传导通路。耳朵分外耳、中耳、内耳。外耳包括外观所能看到的耳廓及外耳道。耳廓的主要作用是收集声音,外耳道的共振特性对言语中的高频成分有一定的放大。耳道一般存在两个生理弯曲,外段相对柔软,为软骨部分;内段较硬,为骨质部分。耳道有皮脂腺,会产生耵聍(俗称耳屎)。耳道的终端是鼓膜,将外耳与中耳分开。声波撞击鼓膜即引起鼓膜的振动。
中耳是一个含气的腔体。中耳腔与口腔有一个连通管道,叫做耳咽管,可保证中耳腔内的气压与外界大气压相同,鼓膜保持在较松弛的状态。中耳腔内有三块听小骨,因形状类似槌子、铁砧、马镫而取名为槌骨、砧骨、镫骨。三块听小骨连成一个联动的杠杆系统,称为听骨链。槌骨紧挨着鼓膜,之后是砧骨,最后是镫骨,镫骨的底板镶压在一个极小的薄膜上,这层膜所在的位置就是内耳的门户--卵圆窗,这样听骨链就将外耳与内耳联系起来。鼓膜的振动通过听骨链的传动,将声波传送至内耳。中耳腔中还有两个很小的肌肉,附着在听骨链上。遇强声刺激可限制听骨链的运动,避免内耳的损害。
内耳中有一个形状类似蜗牛、盘旋2圈半的结构,称为耳蜗。耳蜗底部有两个小窗,即卵圆窗和圆窗,镫骨底板就镶压在耳蜗的卵圆窗上。耳蜗内部是充满了液体的蜗牛状管道,盘旋两圈半,总长度约30毫米。耳蜗管道里排列着数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛。毛细胞的大小和形状随着耳蜗的盘旋呈现出特有的规律,恰似一架钢琴的"琴键",耳蜗底圈感受高频而顶圈感受低频。镫骨振动时,镫骨底板会象‘活塞‘一样,驱动耳蜗管道中的液体流动,不同频率的声音敲击不同部位上的"琴键"。该处毛细胞上的纤毛受到冲击,发生偏折,经过一系列生物电活动,产生神经冲动,传导到听神经纤维。与”琴键"联系的听神经纤维在蜗轴处汇集成听神经,向大脑皮层传导。
大脑再把送达的信息加工、整合,就产生了听觉。
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声音是空气振动,闯到耳朵里引起鼓膜共振,鼓膜的震动引起锥骨、镫骨和钻骨上相震动,将声音传到内耳。,在内耳,振动通过一些绒毛(忘了叫什么名字)转化成生物电信号,通过神经系统的传递,最终到达大脑产生听觉。
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想要知道我们是怎样听到声音的,首先让我们来了解一下耳朵的构造。
耳朵由外耳、中耳和内耳所组成。外耳包含耳廓和外耳道,当声音到达外耳后,通过耳廓的收集把声音传入外耳道并到达鼓膜。鼓膜在外耳道的最顶端,是外耳和中耳的分界线。当声波撞击鼓膜时,即引起鼓膜的振动,声波随着鼓膜的振动传入中耳。鼓膜后面的中耳腔内,有3块相互连接的骨骼,分别是锤骨、砧骨及镫骨,它们被称为听小骨,是鼓膜到内耳之间的桥梁,也是人体中最小的一组骨头。当声波振动鼓膜时,听小骨也跟着振动起来,并把声音放大传递入内耳。听小骨中的镫骨连接在一个极小的薄膜上,这层膜称作卵圆窗。卵圆窗是内耳的门户。卵圆窗的另一边是充满了液体的耳蜗,当镫骨振动时,卵圆窗也跟着振动起来,由于卵圆窗的振动,液体也开始流动。耳蜗里有数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛,在液体流动时,这些细胞的纤毛受到冲击,经过一系列生物电变化,毛细胞把声音信号转变成生物电信号经过听神经传递到大脑。大脑再把送达的信息加以加工、整合就产生了听觉。 这时,我们才算是真正听到了声音。
耳朵由外耳、中耳和内耳所组成。外耳包含耳廓和外耳道,当声音到达外耳后,通过耳廓的收集把声音传入外耳道并到达鼓膜。鼓膜在外耳道的最顶端,是外耳和中耳的分界线。当声波撞击鼓膜时,即引起鼓膜的振动,声波随着鼓膜的振动传入中耳。鼓膜后面的中耳腔内,有3块相互连接的骨骼,分别是锤骨、砧骨及镫骨,它们被称为听小骨,是鼓膜到内耳之间的桥梁,也是人体中最小的一组骨头。当声波振动鼓膜时,听小骨也跟着振动起来,并把声音放大传递入内耳。听小骨中的镫骨连接在一个极小的薄膜上,这层膜称作卵圆窗。卵圆窗是内耳的门户。卵圆窗的另一边是充满了液体的耳蜗,当镫骨振动时,卵圆窗也跟着振动起来,由于卵圆窗的振动,液体也开始流动。耳蜗里有数以千计的毛细胞,它们的顶部长有很细小的纤毛,在液体流动时,这些细胞的纤毛受到冲击,经过一系列生物电变化,毛细胞把声音信号转变成生物电信号经过听神经传递到大脑。大脑再把送达的信息加以加工、整合就产生了听觉。 这时,我们才算是真正听到了声音。
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