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第五章 听觉和其他感觉
第五章 听觉和其他感觉 本章提要 听觉 前庭系统 躯体感觉 味觉 嗅觉 第一节 听觉 听觉刺激 耳的构造 听觉产生的基本过程 听觉编码 一、听觉刺激 声波是听觉的刺激,它是由物体振动所产生的。人耳所能接受的振动频率为16-20000赫兹。低于16赫兹的振动叫次声,高于20000赫兹的振动叫超声波,它们都是人耳所不能接受的。因此16-2万赫兹的声波是听觉的适宜刺激。 声波的物理性质包括频率、振幅和波形。 频率指发声物体每秒振动的次数,单位是赫兹。它决定着音调的高低。(音高、音域) 振幅指振动物体偏离起始位置的大小。发声体振幅大,对空气压力大,听到的声音就强;振幅小,压力小,听到的声音就弱。它决定着响度。 声波最简单的形状是正弦波。由正弦波得到的声音叫纯音,决定音色。在日常生活中,人们听到的大部分声音不是纯音,而是复合音。它决定音色。 二、耳的构造 (一)耳的构造和功能: 耳朵是人的听觉器官。它由外耳、中耳、内耳三部分组成。外耳包括耳廓和外耳道。耳廓的功能主要是收集声音和辨认声源,外耳道起到声音传导和共鸣的作用。 中耳由鼓膜、三块听小骨、卵圆窗和正圆窗组成。当声音从外耳道传至鼓膜时,引起骨膜的机械振动,鼓膜的运动带动三块听小骨,把声音传至卵圆窗,引起内耳淋巴液的振动。声音经过中耳的传音装置,其声压大约提高20-30倍。声音的这条传导途径称为生理性传导。 内耳由前庭器官和耳蜗组成 耳蜗是人耳的听觉器官(图3-29) 耳蜗分三部分:鼓阶、中阶(蜗阶)和前庭阶。 鼓阶与中阶以基底膜分开。基底膜在靠近卵圆窗的一端最狭窄,在蜗顶一端最宽。基底膜上的柯蒂氏器包含着大量支持细胞和毛细胞,后者是听觉的感受器。毛细胞的细毛突入由耳蜗液所充满的中间阶内。 声音经过镫骨的运动产生压力波,引起耳蜗液的振动,由此带动基底膜的运动,并使毛细胞兴奋,产生动作电位,从而实现能量的转换。 柯蒂氏器 耳的整体结构 三、听觉产生的基本过程 声波传入内耳 耳蜗的换能 听冲动的中枢传导途径 声波传入内耳1 听骨链 卵圆窗 前庭阶外 淋巴液振动 声波 外耳道 鼓膜 (气传导) 鼓室空气振动 圆窗膜 鼓阶 外淋巴液振动 声波 颅骨 颞骨 耳蜗内淋巴 (骨传导) 声波传入内耳2 声波传入内耳3 鼓膜和听骨链的增压作用 鼓膜→听骨链→卵圆窗 听骨链的保护作用 强音 中耳两条小肌反射性收缩 (鼓膜张肌、镫骨肌) 听骨链振动幅度↓,阻力? 保护感音装置 耳蜗的换能 耳蜗把声波的机械振动转换成听神经上的动作电位,传向听觉中枢。 听冲动的中枢传导途径 听神经——(延髓的)耳蜗核——上橄榄核群(或者外侧丘系)——中脑背侧的下丘——内侧膝状体——颞叶 背侧支流——后顶叶皮层 腹侧支流——前颞叶的旁带区 四、听觉编码 (一)音调 1.什么叫音调:音调主要是由声波频率决定的听觉特性。声波频率不同,我们听到的音调高低也不同。 人的听觉的频率范围为16-20000Hz。其中1000-4000Hz是人耳最敏感的区域。16Hz是人的音调的下阈。音调是一种心理量,它和声波的物理特性-频率的变化不完全对应。图3-30是一个音调量表。它表现了音调与频率的关系。 2.人耳对声音频率的分析 人耳怎样分析不同频率的声音产生高低不同的音调? 频率理论(频率编码) 是1886
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