简述声波传入内耳乃至产生听觉的全过程(含频率分析的行波理论和听觉传导通路)。

题目
问答题
简述声波传入内耳乃至产生听觉的全过程(含频率分析的行波理论和听觉传导通路)。
参考答案和解析
正确答案: 传导通路:镫骨—卵圆窗—科尔蒂器—圆窗
行波理论:声波产生波动,同时蜗管内的内淋巴活动,使得科尔蒂器活动,使毛细胞弯曲。当声波频率与毛细胞波动频率发生共振时,科尔蒂器兴奋,毛细胞向动纤毛方向弯曲,静纤毛上的K通道开放,K进入细胞,使毛细胞去极化,可使神经递质的释放量增加,而使信息通过传入轴突传递到脑中,在视觉中枢完成复杂的处理和整合过程。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

声波通过鼓膜、听骨链传入内耳的传导方式叫称为____;声波通过振动颅骨,将能量直接传入内耳的传导方式称为____;声波振动颅骨后,一部分能量通过振动鼓膜和听骨链的方式再传入内耳,称为____。


正确答案:空气传导 骨传导 骨-鼓径路传导

第2题:

基底膜是和镫骨按相同频率运动的,振动的数量与声音原有的频率相适应。这是哪种听觉理论的观点?( )

A.频率理论
B.行波理论
C.共鸣理论
D.神经齐射理论

答案:A
解析:
频率理论,是在1886年由物理学家罗,费尔(又译为拉瑟福德)提出来的。该理论认为:内耳的基底膜是和镫骨按相同频率运动的,振动的数量与声音原有的频率相适应。如果我们听到一种频率低的声音,连接卵圆窗的镫骨每次振动次数较少,因而使基底膜的振动次数也较少;如果声音刺激频率提高,镫骨和基底膜都将发生较快的振动。该理论难以解释入耳对声音频率的分析,人耳基底膜不能做每秒1 000次以上的快速运动。行波理论又叫新的位置理论,声波传到人耳,将引起整个基底膜的振动,振动从耳蜗底部开始,逐渐向蜗顶推进,振动的幅度也随着逐渐增高。振动运行到基底膜的某一部位,振幅达到最大值,然后停止前进而消失。声音频率低,最大振幅接近蜗顶;频率高,接近蜗底,这样人耳就实现了对不同频率的分辨。共鸣理论也叫位置理论,是赫尔姆霍茨提出的:该理论认为,基底膜横纤维的长短不同,靠近蜗底较窄,靠近蜗顶较宽,因而就像一部竖琴的琴弦一样,能够对不同频率的声音产生共鸣。神经齐射理论认为,当声音频率低于400 Hz时,听神经个别纤维的发放频率和声音频率是对应的,声音频率提高,个别神经纤维无法单独对它作出反应,神经纤维将按齐射原则发生作用。

第3题:

把声能传入内耳是( )。

A.外耳的生理

B.中耳的生理

C.中枢听觉通路生理

D.耳蜗的生理

E.前庭的生理


参考答案:B

第4题:

按照听觉的行波学说,声波频率越高,基底膜振动的最大部位越靠近蜗顶。


正确答案:错误

第5题:

(  )难以解释人耳对声音频率的分析

A.听觉频率理论
B.听觉共鸣理论
C.听觉行波理论
D.听觉神经齐射理论

答案:A
解析:
频率理论认为,内耳的基底膜和镫骨是按相同频率运动的。振动的数量与声音的原有频率相适应。人耳基底膜不能做每秒1000次以上的快速运动,这是和人耳能够接受超过1000赫兹以上的声音不相符合的。频率理论难以解释人耳对声音频率的分析。

第6题:

听觉的基本理论中位置理论包括( )

A.频率理论
B.共鸣理论
C.行波理论
D.神经齐射理论

答案:B,C
解析:
共鸣理论强调了基底膜的振动部位对产生音调听觉的作用,也叫位置理论。贝克西发展 了赫尔姆霍茨共鸣理论的合理部分提出新的位置理论:行波理论。

第7题:

听觉的行波理论认为,不同频率的声音,最大振幅在基底膜上的部位不同。低频声波最大振幅接近的耳蜗部位是

A.底部
B.顶部
C.中部
D.下部

答案:B
解析:
外来声音频率是不同的,基底膜最大振幅所在的部位也是不同的。声音频率高,最大振幅接近蜗底(即镫骨处);声音频率低,最大振幅接近蜗顶。

第8题:

简述声波传入内耳的途径和听觉的产生过程。


参考答案:声波---外耳道---鼓膜---听骨链----卵圆窗膜振动---前庭阶外淋巴--前庭膜—蜗管内淋巴—基底膜—鼓阶外淋巴—圆窗膜—毛细胞兴奋
听觉的产生过程:毛细胞兴奋并转变为听神经纤维上的神经冲动,传到大脑皮质听中枢,产生听觉。

第9题:

听觉系统中除了从耳蜗到皮层的上行传导通路外,还存在着大量的由()传导的神经纤维

  • A、中枢向耳蜗
  • B、中耳向内
  • C、中耳向耳蜗
  • D、内耳向鼓膜
  • E、鼓膜向听觉神经

正确答案:A

第10题:

听觉的行波理论?


正确答案: 行波理论是解释听觉器官如何对不同频率的声波进行分析的一种学说。
行波理论认为,听觉器官之所以能对声波频率具有分析功能,主要是由于基底膜振动是以行波形式进行,而且基底膜不同部位对不同频率声波反应不同。
振动频率不同时,行波传播的最大行波振幅出现的部位不同。
频率越低,最大行波振幅越接近基底膜顶部;声波频率越高,最大行波振幅部位越接近基底膜底部。