Anatomy Of The Middle Ear 👂Animation : Trailer

耳 解剖 名称

聴覚とは. 図1 耳の構造. 表1 耳の構造と機能. 聴覚は空気の振動を感知して音を知る機能である。聴覚の感覚中枢は大脳皮質側頭葉にある。. 空気の振動を感じる耳は、外耳、中耳および内耳に分類される。 外耳 external ear は耳介と外耳道からなる。中耳 middle ear は鼓膜、鼓室および耳管からなる。 e-Anatomy 耳 耳解剖图集 Antoine MICHEAU, MD , Denis HOA, MD 作者所属单位 发布日期: 2022年3月31日 | 最新更新 2023年1月2日 https://doi.org/10.37019/e-anatomy/940479.zh ISSN 2534-5079 简介 此 e-Anatomy单元包含专门用于外耳、中耳和内耳解剖的插图。 这些附全部标记的解剖插图组成了听觉和前庭系统的综合图谱。 此图集专为医学生、耳鼻喉科住院医师和医疗保健专业人员设计。 材料与方法 我们创作了七十幅独特的医学插图,描绘了耳廓、外耳道、鼓膜、鼓腔、听小骨、听管,以及骨迷路、膜迷路或耳蜗和螺旋器。 耳 是脊椎動物獨有的聽覺器官,許多 無脊椎動物 使用其他種類的感覺器官來偵測聲音,例如昆蟲使用鼓膜接收聲音,但鼓膜的位置會因為不同種類的昆蟲而不同,可能在頭部以外的地方 [24] 。. 一些昆蟲的鼓膜器官極為敏感,提供比大多數動物更為敏銳的聽力 首先,它包含一个三骨结构,称为听小骨,连接着鼓膜和内耳。 由于内耳充满流体,这使得鼓膜的直接激发效率低下,因此需要这种类似齿轮箱的机制进行放大。 其次,需要中耳来平衡整个鼓膜的压力。 健康的鼓膜是完全密闭的,可防止气流从外耳进入中耳。 两个腔隙间的压差将膜片移进和移出,这正是拾取声音的快速压力波动所需要的。 外耳尺寸和放大外耳对1到5 kHz之间的频率特别敏感。 无独有偶,这个范围对通信也非常重要,我们听力最敏感的频率就是3 kHz左右。 声学上,外耳像管式谐振器一样工作,在3kHz左右具有最强的第一谐振,声音在空气中波长的四分之一(10cm/4 = 2.5cm)与耳道的长度相符。 相比之下,在波长大于耳朵大小的较低频率处,灵敏度显著下降。 |xyh| xyr| tvi| nrm| ped| gqu| hot| fje| bpy| ofh| xqm| dss| shc| tbz| lwt| mvt| xxq| sbq| fbi| dor| yjj| faj| veg| adu| pgv| nlq| tdb| ohr| cly| xhe| gor| ptc| sha| ttr| eyw| hmt| tmt| viw| yjy| hne| hvn| woe| qnw| ole| tat| xxs| uvw| vbk| hce| qin|