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发烧的真相--我们是怎样听到声音的(2页,保护耳朵的方法)

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发表于 2012-7-1 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 小反 于 2012-7-20 11:46 编辑

人耳结构可分成三部分:外耳、中耳和内耳。在声音从自然环境中传送至人类大脑的过程中,人耳的三个部分具有不同的生理作用。




外耳是指能从人体外部看见的耳朵部分,即耳廓和外耳道。耳廓对称地位于头两侧,主要结构为软骨。耳廓具有两种主要功能,它即能排御外来物体以保护外耳道和鼓膜,还能起到从自然环境中收集声音并导入外耳道的作用。将手作杯状放在耳后,很容易理解耳廓的作用效果,因为手比耳廓大,能收集到更多的声音,所以这时你听所到的声音会感觉更响。当声音向鼓膜传送时,外耳道能使声音增强,此外,外耳道具有保护鼓膜的作用,耳道的弯曲形状使异物很难直入鼓膜,耳毛和耳道分泌的耵聍也能阻止进入耳道的小物体触及鼓膜。外耳道的平均长度2.5cm,可控制鼓膜及中耳的环境,保持耳道温暖湿润,能使外部环境不影响和失策以中耳和鼓膜。外耳道外部的2∕3是由软骨组成。




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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:00 | 显示全部楼层
(二) 中耳


中耳由鼓膜、中耳腔和听骨链组成。听骨链包括锤骨、砧骨和镫骨,悬于中耳腔。中耳的基本功能是把声波传送到内耳。声音以声波方式经外耳道振动鼓膜,鼓膜斜位于外耳道的末端呈凹型,正常为珍珠白色,振动的空气粒子产生的压力变化使鼓膜振动,从而使声能通过中耳结构转换成机械能。由于鼓膜前后振动使听骨链作活塞状移动,鼓膜表面积比镫骨足板大好几倍,声能在此处放大并传输到中耳。由于表面积的差异,鼓膜接收到的声波就集中到较小的空间,声波在从鼓膜传到前庭窗的能量转换过程中,听小骨使得声音的强度增加了30分贝。为了使鼓膜有效地传输声音,必须使鼓幕布人外两侧的压力一致。当中耳腔内的压力与体外大气压的变化相同时,鼓膜才能正常的发挥作用。耳咽管连通了中耳腔与口腔,这种自然的生理结构起到平衡内外压力的作用。

(三) 内耳



内耳的结构不容易分离出来,它是位于颞骨岩部内的一系列管道腔,我们可以把内耳看成三个独立的结构:半规管、前庭和耳蜗。前庭是卵圆窗内微小的、不规则开关的空腔,是半规管、镫骨足板、耳蜗的汇合处。半规管可以感知各个方向的运动,起到调节身体平衡的作用。耳蜗是被颅骨所包围的象蜗牛一样的结构,内耳在此将中耳传来的机械能转换成神经电冲动传送到大脑。为了便于理解耳蜗的功能,我们用来显示镫骨足板与耳蜗的前庭窗的连接。耳蜗内充满着液体并被基底膜所隔开,位于基底膜上方的是螺旋器,这是收集神经电脉冲的结构,耳蜗横断面显示了螺旋器的构造。当镫骨足板在前庭窗处前后运动时,耳蜗内的液体也随着移动。耳蜗液体的来回运动导致基底膜发生位移,基底膜的运动使包埋在覆膜内的毛细胞纤毛弯曲,而毛细胞与听神经纤维末梢相连接,当毛细胞弯曲时神经纤维就向听觉中枢传送电脉冲,大脑接收到这种电脉冲时,我们就听到了“声音”。

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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:02 | 显示全部楼层










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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:04 | 显示全部楼层
听力损伤可在很多种情况下发生.耳蜗外纤毛细胞比内纤毛细胞更容易发生损伤. 对毛细胞的典型的损伤包括硬纤毛破裂, 肌蛋白细丝可能解体,纤毛之间的联系打破, 硬纤毛可能分解,并且表皮也可能从毛细胞上脱落。如果长期暴露,纤毛细胞会完全地退化。

外纤毛细胞的损伤会降低对较低声音的敏感性,原因是耳蜗的位移放大效果减弱.整个听力系统的功能会损伤并对某些频率的声音完全听不到.位于基底膜上的外纤毛细胞比位于顶点的纤毛细胞更敏感,外纤毛细胞的功能是听高频率的声音.如果内纤毛细胞受到损伤,听力感觉功能会降低.



正常的, 没有受损的耳蜗纤毛细胞
电子显微镜观察显示,纤毛细胞的完好,能灵活地反应声波.




受损的纤毛的细胞
耳蜗纤毛细胞因长时间的暴露于噪音环境而受损或断裂.这时就导致了永久性耳聋.


听力对语言沟通非常重要,所以听力损失会严重的影响一个人的语言沟通能力。外毛细胞的大量损伤将增加感觉到声音的水平,但降低了听力的范围和辨别频率的能力,因此会影响语言沟通能力。跟外毛细胞相关的失聪主要表现为在有背景声音的情况下不能正常的沟通。听力损失还表现为耳鸣,耳鸣是指在没有外部声音的情况下还能感觉到的一种声音。耳鸣可由多种原因产生,但耳鸣是因为噪音所造成的听力损失。

噪音性耳聋
暴露于噪音环境是导致听力损失的主要原因。
长期暴露于噪音环境,会损坏纤毛细胞从而导致耳蜗的听力损失。尤其高声压强的声音会导致鼓膜穿孔从而导致耳蜗上的纤毛细胞马上并永久地死亡。通常,噪音导致的听力损失首先影响外纤毛细胞。外纤毛细胞的损失会扩大到基底膜,基底膜的频率范围是4千赫兹。如果外纤毛细胞和内纤毛细胞大面积死亡就会导致更严重的听力损失。感官性纤毛细胞的损坏还会导致中枢神经的退化。

噪音性耳聋跟其他类型的耳聋相似。但是,噪音性耳聋表现在对3-6 千赫兹音频上的听阈改变。由于个体差异,每个人对噪音的敏感性不同,受到噪音的影响也不同。

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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:04 | 显示全部楼层
声压级与人耳感受 :

声压级(dB) 对人体的影响 人耳主观感觉  
0                        安全                刚能听到
10~20              安全                  很安静  
30~40              安全                    安静
50~60              安全                    一般可以  
70~80              安全                  吵闹   
90~100      听觉慢性受损          很吵闹
110~120          听觉较快受损        痛苦
130~140          其他生理受损      很痛苦
150~160          其他生理受损      听觉受损
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:05 | 显示全部楼层
耳朵真是一个杰作,内部的精密简直让人赞叹,特别是耳膜这个扬声器,一直陪伴我们的一生...
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:05 | 显示全部楼层
一般建议大家听音乐别开得太大声,其实发烧有很多误区,很多人为了听到更多的细节,将声音开得很大来听,其实这种做法对耳朵是不好的,一般建议不要超过100dB的声压,如果声音超过了110dB,就会让人觉得不舒服,那么我们来算一下声压,普及一下这个知识
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:05 | 显示全部楼层
声压是怎么来计算的,一般我们的音箱所标注的是音箱输入1W功率,在一米位置测量到的声压就是灵敏度,音箱的灵敏度一般为80-95之间,很多人认为灵敏度越高越好,我们来实际看看就知道情况了,如果我们的功放是100W,将这个功率加到音箱上面的时候,会产生多大的声压变化呢,功率每增加一倍,声压增加3dB,按这个来推理,增加10W的时候,声压增加10dB,20W的时候再加3dB,40W再加3dB,80W再加3dB,160W再加3dB,100W的时候,声压大概增加了20dB
将这个结果再加音箱标注的灵敏度,比如音箱是86dB+20dB=106dB,也就是这个音箱用100W功放推,在一米位置能得到106dB的声压,一对音箱工作再加3dB共109dB,在理想听音区4米的情况怎么样呢?
距离每增加一倍,声压降低6dB, 2米-6    4米-6    在4米位置,减少12dB,得到97dB声压,专家建议,不要长期暴露在90dB的声压下面,那么这对音箱应该开到多少合适呢?
应该减7dB,功率在20W的时候,声压可以保持在90dB以内,这是理想的状态
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:06 | 显示全部楼层
如果灵敏度在96dB的时候,理想的功率是多少呢,大概在2w左右
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:06 | 显示全部楼层
这也解释了一些高灵敏度音箱用小功率单端胆机就可以驱动听好音乐
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:06 | 显示全部楼层
耳朵对声音有个自然的生理反映,长时间在大声压,下来后耳朵会不舒服,如果听了音乐下来,觉得耳朵发热或者不舒服,就要注意了,这是耳朵发出的报警信号
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本帖最后由 滤线栅 于 2012-7-1 22:20 编辑

昨晚就想做个一摸一样的普及帖子,忙着没搞,今天被楼主抢先了。

其实大音量最先损害的是听小骨的小关节,鼓膜振幅过大可导致听小骨小关节脱位和小关节退行性变,类似腰椎、膝关节骨质增生那种意思,最终导致听觉的异常,该听到的正确的声音听不到,自己去调整调音台或器材的配置,殊不知自己耳朵出毛病了,这种情况多发生在长期工作在高声压环境下的人和使用不适宜声压听音乐的人。好好保护自己耳朵吧,把声压降低5~10分贝欣赏。
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:14 | 显示全部楼层
滤线栅 发表于 2012-7-1 22:12
昨晚就想做个一摸一样的普及帖子,忙着没搞,今天被楼主抢先了。

谢谢,就在这里面普及吧
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 楼主| 发表于 2012-7-1 22:21 | 显示全部楼层
为什么我们在受到一个突然强噪声刺激的时候会本能的伸手去捂耳朵,这是因为人的本能反映,保护精密的耳朵不受损害,现代人由于长时间处在噪声下,很多时候失去了这种本能,还喜欢刻意追求大声压,这些都是错误的行为,听力的损害是不可逆的,也就是损害了,就再也回不去了,为了多听好听的音乐,我们都要保护好自己的耳朵这一生命的杰作
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