Биофизика слухового восприятия

Содержание

Слайд 2

Особенности восприятия звуков ухом человека Орган слуха человека расположен в толще

Особенности восприятия звуков ухом человека

Орган слуха человека расположен в

толще височных костей и делится на наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо.
Наружное ухо: ушная раковина и слуховой проход, слепо заканчивающийся барабанной перепонкой. Барабанная перепонка образована упругой соединительной тканью, которая колеблется под действием звуковых волн.
За барабанной перепонкой находится среднее ухо, состоящее из барабанной полости, заполненной воздухом; слуховых косточек и слуховой (Евстахиевой) трубы.
Слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремя - образуют рычажную систему, которая передаёт колебания барабанной перепонки мембране овального окна, разделяющей среднее и внутреннее ухо. Эта рычажная система трансформирует колебания барабанной перепонки в колебания мембраны с малой амплитудой скорости и большой амплитудой давления.
За мембраной овального отверстия находится внутреннее ухо, состоящее из преддверия, трех полукружных каналов и улитки, заполненных жидкостью. Полукружные каналы входят в состав органа равновесия, а улитка - в состав органа слуха. Канал разделен по всей длине двумя перегородками: рейснеровой мембраной и базилярной (основной) мембраной
Слайд 3

Строение органа слуха

Строение органа слуха

Слайд 4

Пределы восприятия звука Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в

Пределы восприятия звука

Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в

широком диапазоне частот и интенсивностей. Частотный диапазон слышимых человеческим ухом звуков охватывает область частот от 16 - 20 Гц до 20 кГц. Границы частотного восприятия зависят от возраста человека и состояния органа слуха.
Область слышимых звуков ограничена двумя кривыми, так называемые пороги: нижняя кривая определяет порог слышимости, т. е. силу едва слышимых звуков различной частоты, верхняя - порог болевого ощущения, т. е. такую силу звука, при которой нормальное слуховое ощущение переходит в болезненное раздражение органа слуха
Слайд 5

Пределы восприятия звука Абсолютная величина порога зависит от частоты колебаний. Самые

Пределы восприятия звука

Абсолютная величина порога зависит от частоты колебаний. Самые

низкие значения порогов имеют место в диапазоне частот 1 - 5 кГц. Для принятого в акустике стандартного тона частотой .1000 Гц порог слуха молодого человека составляет 0 дБ, что соответствует звуковому давлению Ро = 2*10-5 Па
Ухо менее чувствительно к звукам низких частот. Болевым порогом принято считать звук интенсивностью 140 дБ, что соответствует звуковому давлению 200 Па и интенсивности 102 Вт/м2.
Звуковые ощущения оценивают и по порогу дискомфорта (появлению ощущения щекотания, касания, слабой боли в ухе). Такое состояние дискомфорта наблюдается при уровне звукового давления более 120 дБ.
Верхний болевой порог также неодинаков у различных людей. Его уровень может изменяться под воздействием тренировки.
Слайд 6

Пределы восприятия звука

Пределы восприятия звука

Слайд 7

Эффект маскировки В определённых случаях один звук может быть скрыт другим

Эффект маскировки

В определённых случаях один звук может быть скрыт другим

звуком. Например, разговор на автобусной остановке может быть совершенно невозможен, если подъезжает шумный автобус. Этот эффект называется маскировкой
Одновременная маскировка — более громкий звук снижает восприятие более слабого, вплоть до исчезновения его слышимости. Чем ближе частота маскируемого звука к частоте маскирующего, тем сильнее он будет скрываться.
Временная маскировка — при прекращении подачи маскирующего звука маскируемый некоторое время продолжает быть неслышимым.
Слайд 8

Фантомы Иногда человек может слышать звуки в низкочастотной области, хотя в

Фантомы

Иногда человек может слышать звуки в низкочастотной области, хотя в

реальности звуков такой частоты не было. Так происходит из-за того, что колебания базилярной мембраны в ухе не являются линейными и в ней могут возникать колебания с разностной частотой между двумя более высокочастотными. Этот эффект используется в некоторых коммерческих звуковых системах, чтобы расширить область воспроизводимых низких частот, если невозможно адекватно воспроизвести такие частоты напрямую, например в наушниках.
Слайд 9

Влияние шума на организм Интенсивное шумовое воздействие вызывает в слуховом анализаторе

Влияние шума на организм

Интенсивное шумовое воздействие вызывает в слуховом анализаторе изменения,

составляющие специфическую реакцию организма. Процесс адаптации слуховой системы выражается во временном смещении (повышение порогов слуховой чувствительности). При долговременном акустическом воздействии формируется повышение слуховых порогов, сначала медленно возвращающееся к исходному уровню (слуховое утомление), а затем сохраняющееся к началу очередного шумового воздействия (постоянное смещение порога слуха).
Профессор Е. Ц. Андреева-Галанина, доказала, что под влиянием шума возникают вегетативные реакции, обусловливающие нарушение периферического кровообращения за счет сужения капилляров, а также изменение артериального давления (преимущественно повышение).
Слайд 10

Влияние шума на организм

Влияние шума на организм

Слайд 11

Влияние шума на организм Шумы могут вызывать неприятные ощущения, однако решающую

Влияние шума на организм

Шумы могут вызывать неприятные ощущения, однако решающую роль

в оценке «неприятности» шума играет субъективное отношение человека к этому раздражителю.
Шум, являясь информационной помехой для высшей нервной деятельности в целом, оказывает неблагоприятное влияние на протекание нервных процессов и способствует развитию утомления.
Профессиональное снижение слуха относится к нейросенсорной (перцепционной) тугоухости —нарушение звуковоспринимающего аппарата по типу восходящего кохлеарного неврита