A hallási impulzus biológia előadásának vázlata. A hallásérzékelési rendszer életkori sajátosságai. Halláshigiénia. A hangerő pszichológiai összefüggései












A hallószerv felépítése 1. A hallóreceptorok a hangjeleket idegimpulzusokká alakítják, amelyeket az agykéreg hallóterületére továbbítanak. 2. Érzékeli a test helyzetét a térben, és impulzusokat továbbít a medulla oblongata felé, majd az agykéreg vestibularis területére. 1 hallószerv: fülkagyló folyadékkal töltött üreggel 2 egyensúlyszerv három félkör alakú csatornából áll Belső fül Hangrezgések vezetése és felerősítése. A nasopharynxhez kapcsolódik, és kiegyenlíti a dobhártyára nehezedő nyomást. 1 hallócsont: - kalapács, - üllő, - kapocs; 2 Eustach-cső Középfül Felveszi a hangot és a hallójáratba irányítja. Hangot vezet, mirigyeket tartalmaz, amelyek ként választanak ki. A levegő hanghullámait mechanikussá alakítja, rezgésbe hozza a hallócsontokat. 1 fülkagyló 2 külső hallójárat 3 dobhártya Külső fül Funkciók Felépítés A hallószerv metszetei



Hanghullám Dobhártya Hallócsontok Az ovális ablak membránja (belső fül) Folyadék a fülkagylóban Főhártya Receptorsejtek a bőrhártya szőrszálaival Idegimpulzus Agy A hanghullám áthaladása rezeg stapes vibrál vibrál





Belső fül (cochlea) A belső fül egy csontos labirintus (cochlea és félkör alakú csatornák), ​​amelynek belsejében alakját megismételve hártyás labirintus található. A hártyás labirintus endolimfával van kitöltve, a hártyás és a csontos labirintus közötti tér perilimfa (perilimfatikus tér). Általában az egyes folyadékok térfogata és elektrolit-összetétele (kálium, nátrium, klór stb.) állandó marad.




Corti szerve A Corti szerve a hallásanalizátor receptor része, amely a hangrezgések energiáját idegi izgalommá alakítja. A Corti szerve a belső fül cochlearis csatornájában található fő membránon található, amely endolimfával van kitöltve. A Corti szerve hangérzékelő szőrsejtek belső és három külső sorából áll, amelyekből a hallóideg rostjai nyúlnak ki.




Vestibuláris apparátus A vesztibuláris apparátus olyan szerv, amely gerinceseknél és embereknél érzékeli a fej és a test térbeli helyzetének változásait, valamint a test mozgási irányát; a belső fül része. A vestibularis készülék a vesztibuláris analizátor komplex receptora. A vestibularis készülék szerkezeti alapja a belső fül csillós sejtjeinek, endolimfának, a benne lévő meszes képződményeknek - otolitok és zselészerű kupulák - felhalmozódása a félkör alakú csatornák ampulláiban.




Halláspatológiák Halláskárosodás, teljes (süketség) vagy részleges (halláscsökkenés), a hangok észlelésének és megértésének képességének csökkenése. A halláskárosodás minden olyan szervezetet érinthet, amely képes érzékelni a hangot. A hanghullámok frekvenciája és amplitúdója változó. A frekvenciák egy részének (vagy az összes) észlelési képességének elvesztését, vagy az alacsony amplitúdójú hangok megkülönböztetésének képtelenségét halláskárosodásnak nevezzük.




Hibák: Hangosság, Frekvenciaérzékelés, Hangfelismerés A minimális hangerőt, amelyet az egyén érzékelni tud, hallásküszöbnek nevezzük. Embereknél és egyes állatoknál ez a mennyiség viselkedési audiogrammokkal mérhető. A hangokat a leghalkabbtól a leghangosabbig rögzíti a különböző frekvenciák közül, aminek bizonyos reakciót kell kiváltania a vizsgált személyben. Vannak olyan elektrofiziológiai vizsgálatok is, amelyek a viselkedési válaszok vizsgálata nélkül is elvégezhetők.


Azt mondják, hogy az egyén halláskárosodásban szenved, ha károsodott az egészséges ember által általában hallható hangok észlelése. Embereknél a "hallássérülés" kifejezést általában azokra alkalmazzák, akik részben vagy teljesen elveszítették a hangok megkülönböztetésének képességét az emberi beszéd frekvenciáján. A zavarás mértékét az határozza meg, hogy a hangnak mennyivel kell hangosabbá válnia a normálnál ahhoz, hogy a hallgató megkülönböztethesse. Mély süketség esetén a hallgató még az audiométer által kibocsátott leghangosabb hangokat sem tudja megkülönböztetni.


A halláskárosodás osztályozása A konduktív hallásvesztés olyan halláskárosodás, amelyben nehéz hanghullámokat vezetni az út mentén: külső fül dobhártya a középfül belső fülének hallócsontjai. "A külső és a középfül, valamint a belső fül peri- és endolimfatikus terei, a basilaris lemez és a fülkagyló vestibularis membránja hangvezető apparátusnak nevezik."


Vezetőképes halláskárosodás esetén a hanghullám vezetése már azelőtt blokkolva van, hogy elérné a Corti-szerv érző-epiteliális (szőr) sejtjeit, amelyek a hallóideg végződéseihez kapcsolódnak. Ugyanazon betegnél a vezetőképes (basszus) és a szenzorineurális halláskárosodás (vegyes hallásvesztés) kombinációja lehetséges. [Van tisztán konduktív halláskárosodás is [


A szenzorineurális halláskárosodás (a szenzorineurális hallásvesztés szinonimája) a belső fül, a vestibularis cochlearis ideg (VIII), vagy a halláselemző központi részeinek (a törzsben és a hallókéregben) struktúráinak károsodása által okozott halláskárosodás.


Szenzorineurális (szenzorineurális) hallásvesztés akkor következik be, amikor a belső fül abbahagyja a hang normál feldolgozását. Ezt különböző okok okozzák, leggyakrabban a fülkagyló szőrsejtjeinek károsodása hangos hang és/vagy öregedési folyamatok miatt. Ha a szőrsejtek érzéketlenek, a hangok nem jutnak át normálisan az agy hallóidegébe. A szenzorineurális hallásvesztés az összes halláskárosodás 90%-át teszi ki. Bár a szenzorineurális halláskárosodás visszafordíthatatlan, több kár elkerülhető, ha hangos hang esetén füldugót használ, vagy alacsonyabb hangerőn hallgat zenét.


Hallásprotézis A hangvezető apparátusban bekövetkezett változások okozta halláskárosodás kezelése meglehetősen sikeres. A hangérzékelő készülék károsodása esetén gyógyszerek, fizioterápiás szerek komplexét alkalmazzák. Ezen intézkedések elégtelen hatékonyságával hallókészülékeket használnak, és olyan hallókészülékeket választanak ki, amelyek felerősítik a hangot. A hallókészülék alkalmasságát egy adaptációs időszak után értékelik, amely során a páciens megszokja az észlelt beszéd szokatlan hangosságát és a különböző háttérzajokat.


A hallókészülékek hatékonyságát az apparátus műszaki tökéletessége és az egyéni kiválasztás helyessége határozza meg. A szenzorineurális halláskárosodásban szenvedő betegeket ambulancián kell megfigyelni, hogy biztosítsák a maximális rehabilitációt és lehetőség szerint a foglalkoztatást. A siket társadalom fontos szerepet játszik ezeknek a kérdéseknek a megoldásában. A munkaképesség vizsgálata után az ilyen betegeket speciális vállalkozásokba osztják be, vagy ajánlást kapnak bizonyos típusú munkatevékenységek korlátozására.


Hallássérült gyermekek rehabilitációja A rehabilitáció során egyéni és csoportos órákat, kórusszavalást alkalmaznak zenei kísérettel. A jövőben a beszédórákat erősítők és hallókészülékek segítségével végzik. Az ilyen munkát a hallássérült gyermekek speciális óvodáiban végzik, 2-3 éves kortól. Később ez a szakosított iskolákban folytatódik.


A rehabilitációs munkát sok esetben a szülők végzik természetes verbális kommunikációban. Ez változatlanul több munkát és időt igényel, de gyakran jó eredményeket ad. De ezt a munkát sikettanárokkal közösen és felügyeletük alatt kell végezni, így a hallássérültek sikeres rehabilitációjának összetevői a következők: A hallássérültek korai felismerése és a rehabilitációs intézkedések korai megkezdése. A beszédjelek megfelelő hangerejének biztosítása. A rehabilitációs folyamat alapját képező auditív tréning intenzitása és szisztematikussága.


A rehabilitáció legértékesebb időszaka a gyermek életének első három éve. A halláskárosodással, amely beszélni tudó embernél jelentkezik, beszédzavarok alakulnak ki monotónia, szabálytalanság formájában. Ezenkívül az ebből eredő halláskárosodás megnehezíti a másokkal való kommunikációt. Számos módszer és teszt áll rendelkezésre a felnőttkori halláskárosodás diagnosztizálására. Jelen tanulmány fontos célja a kialakult halláskárosodás, a hangvezető vagy hangérzékelő rendszer károsodásának okának tisztázása.



2. dia

  • Az emberi fül 16 és 20 000 Hz közötti hangokat érzékel.
  • maximális érzékenység 1000 és 4000 Hz között
  • 3. dia

    Fő beszédmező

    • 200-3200 Hz tartományban van.
    • A magas frekvenciákat az idősek gyakran nem hallják.
  • 4. dia

    • Hangok – azonos frekvenciájú hangokat tartalmaznak.
    • A zajok egymással nem összefüggő frekvenciákból álló hangok.
    • A hangszín a hang jellemzője, amelyet a hanghullám alakja határoz meg.
  • 7. dia

    A hangerő pszichológiai összefüggései.

    • suttogó beszéd - 30 dB
    • köznyelvi beszéd - 40 - 60 dB
    • utcai zaj - 70 dB
    • sikoly a fülben - 110 dB
    • hangos beszéd - 80 dB
    • sugárhajtómű - 120 dB
    • fájdalomküszöb - 130 - 140 dB
  • 8. dia

    A fül szerkezete

  • 9. dia

    Külső fül

  • 10. dia

    • A fülkagyló hangfogó, rezonátor.
    • A dobhártya hangnyomást kap, és továbbítja azt a középfül csontjaihoz.
  • 11. dia

    • Nincs saját rezgési periódusa, mert rostjai különböző irányúak.
    • Nem torzítja a hangot. A membrán rezgését nagyon erős hangok esetén a musculus tensor timpani korlátozza.
  • 12. dia

    Középfül

  • 13. dia

    A kalapács nyél a dobhártyába van beszőve.

    Az információtovábbítás sorrendje:

    • Kalapács →
    • Üllő →
    • Stremechko →
    • ovális ablak →
    • perilimfa → a fülkagyló vestibularis létrája
  • 15. dia

    • musculusstapedius. korlátozza a szalagok rezgését.
    • A reflex 10 másodperccel azután lép fel, hogy a fülben erős hangok lépnek fel.
  • 16. dia

    A hanghullám átvitele a külső és a középfülben a levegőben történik.

    19. dia

    • A csontos csatornát két membrán osztja fel: egy vékony vestibularis membrán (Reisner)
    • és egy sűrű, rugalmas magmembrán.
    • A cochlea csúcsán mindkét membrán össze van kötve, a helicotremában van egy lyuk.
    • 2 membrán osztja fel a cochlearis csontcsatornát 3 ütésre.
  • 20. dia

    • Staps
    • Kerek ablak
    • Ovális ablak
    • Alapmembrán
    • A csiga három csatornája
    • Reisner membrán
  • 21. dia

    Cochleáris csatornák

  • 22. dia

    1) A felső csatorna a vestibularis létra (az ovális ablaktól a fülkagyló csúcsáig).

    2) Az alsó csatorna egy doblépcső (a kerek ablakból). A csatornák kommunikálnak, tele vannak perilimfával és egyetlen csatornát alkotnak.

    3) A középső vagy hártyás csatorna ENDOLIMPHAL van feltöltve.

    23. dia

    Az endolimfát a középső lépcső külső falán lévő érszalag képezi.

    26. dia

    Belső

    • egy sorban vannak elrendezve,
    • körülbelül 3500 sejt van.
    • 30-40 vastag és nagyon rövid szőrük van (4-5 MK).
  • 27. dia

    Szabadtéri

    • 3-4 sorban vannak elrendezve,
    • 12 000-20 000 sejt van.
    • 65-120 finom és hosszú szőrük van.
  • 28. dia

    A receptorsejtek szőrszálait az endolimfa megmossa, és érintkezésbe kerül a tektoriális membránnal.

    29. dia

    Corti szervszerkezete

  • 30. dia

    • Belső fono-receptorok
    • Tectorial membrán
    • Külső phono receptorok
    • Idegrostok
    • Alapmembrán
    • Támogató sejteket
  • 31. dia

    Fonoreceptorok gerjesztése

  • 32. dia

    • A hangok hatására a fő membrán vibrálni kezd.
    • A receptorsejtek szőrszálai hozzáérnek a tektoriális membránhoz
    • és deformálódnak.
  • 33. dia

    • A fonoreceptorokban receptorpotenciál keletkezik, és a hallóideg a másodlagos szenzoros receptorok sémájának megfelelően gerjesztődik.
    • A hallóideg a spirális ganglion neuronjainak folyamataiból jön létre.
  • 34. dia

    Cochleáris elektromos potenciálok

  • 35. dia

    5 elektromos jelenség:

    1.a fonoreceptor membránpotenciálja. 2. az endolimfa potenciálja (mindkettő nem kapcsolódik a hang hatásához);

    3. mikrofon,

    4.halmozott

    5. a hallóideg potenciálja (hangingerek hatására keletkezik).

    36. dia

    A cochlea potenciálok jellemzése

  • 37. dia

    1) A receptorsejt membránpotenciálja a membrán belső és külső oldala közötti potenciálkülönbség. MP = -70 - 80 MV.

    2) Endolymph potenciál vagy endocochleáris potenciál.

    Az endolimfának pozitív potenciálja van a perilimfához képest. Ez a különbség 80 mV.

    38. dia

    3) Mikrofon potenciál (MP).

    • Rögzítésre kerül, ha az elektródák egy kerek ablakon vagy a dobüreg létrán lévő receptorok közelében helyezkednek el.
    • Az MF frekvenciája megfelel az ovális ablakba belépő hangrezgések frekvenciájának.
    • Ezeknek a potenciáloknak az amplitúdója arányos a hang intenzitásával.
  • 40. dia

    5) A hallóideg rostok akciós potenciálja

    Ez annak a következménye, hogy a szőrsejtekben mikrofon és összegző potenciálok jelennek meg. A mennyiség az aktív hang frekvenciájától függ.

    41. dia

    • Ha a hangok 1000 Hz-ig terjednek,
    • akkor a hallóidegben a megfelelő frekvenciájú AP-k vannak.
    • Magasabb frekvenciákon az AP gyakorisága a hallóidegben csökken.
  • 42. dia

    Alacsony frekvencián az AP-k nagy számban, magas frekvenciákon pedig kis számú idegrostban figyelhetők meg.

    43. dia

    A hallórendszer blokkvázlata

  • 44. dia

    Csiga érzékelő sejtek

    • Spirális ganglion neuronok
    • A medulla oblongata cochleáris magjai
    • A négyes alsó gumói (középagy)
    • A thalamus diencephalon medialis geniculate teste)
    • A kéreg temporális lebenye (41, 42 mező Brodman szerint)
  • 45. dia

    A központi idegrendszer különböző részeinek szerepe

  • 46. ​​dia

    • A cochlearis magok a hangok jellemzőinek elsődleges felismerései.
    • A négyes alsó dombjai a hang elsődleges orientáló reflexeit biztosítják.

    A hallókéreg biztosítja:

    1) reakció mozgó hangra;

    2) a biológiailag fontos hangok kiválasztása;

    3) reakció összetett hangra, beszédre.

    47. dia

    A különböző magasságú (frekvenciás) hangok észlelésének elméletei

    1. Helmholtz rezonanciaelmélete.

    2. Rutherford telefonelmélete.

    3. A térbeli kódolás elmélete.

    48. dia

    Rezonáns Helmholtz elmélet

    A fülkagyló fő membránjának minden rostja a saját hangfrekvenciájára van hangolva:

    Alacsony frekvencián - hosszú szálak a tetején;

    Magas frekvenciákon rövid szálak az alapnál.

    49. dia

    Az elméletet nem erősítették meg, mert:

    A membránszálak nincsenek megfeszítve, és nincs "rezonáns" rezgési frekvenciájuk.

    50. dia

    Rutherford telefonelmélete (1880)

  • 51. dia

    Hangrezgések → ovális ablak → a vesztibuláris lépcső perilimfájának rezgése → a helicotrem, a dobüreg perilimfájának vibrációja → a fő membrán rezgései

    → fonoreceptorok gerjesztése

    52. dia

    • Az AP frekvenciái a hallóidegben megfelelnek a fülre ható hang frekvenciáinak.
    • Ez azonban csak 1000 Hz-ig igaz.
    • Az ideg nem képes reprodukálni a PD magasabb frekvenciáját
  • 53. dia

    Bekesy térkódolási elmélet (utazó hullám elmélet, helyelmélet)

    Magyarázza az 1000 Hz feletti frekvenciájú hang érzékelését

  • 54. dia

    • A hang hatására a tapepek folyamatosan rezgéseket továbbítanak a perilimfára.
    • A vékony vestibularis membránon keresztül az endolimfára továbbítják.
  • 55. dia

    • Az endolimfatikus csatorna mentén "utazó hullám" terjed a helicotrem felé.
    • Terjedésének sebessége fokozatosan csökken,
  • 56. dia

    • A hullám amplitúdója először megnő,
    • majd csökken és gyengül
    • mielőtt elérné a helikotrémet.
    • Az amplitúdó maximuma a hullám megjelenési helye és a csillapítási pontja között van.
  • Biológia előadás - Auditív elemző

    Auditív elemző- olyan struktúrák összessége, amelyek biztosítják a hangos információk észlelését, idegimpulzusokká alakítják, majd továbbítják és feldolgozzák a központi idegrendszerben.

    A hallókészülék felépítése
    Az emlősök és az emberek hallás- és egyensúlyszerve a következőkből áll:
    Külső és középfül (vezető hang)
    Belső fül (hang érzékelése)

    Belső fül (csiga)
    A belső fül egy csontos labirintus (cochlea és félkör alakú csatornák), ​​amelyen belül
    alakját ismétlő, hártyás labirintus. A hártyás labirintus endolimfával van kitöltve, a hártyás és a csontos labirintus közötti tér perilimfa (perilimfatikus tér). Általában az egyes folyadékok térfogata és elektrolit-összetétele (kálium, nátrium, klór stb.) állandó marad.

    Corti szerve
    Corti szerve a hallóanalizátor receptor része, amely a hangrezgések energiáját idegi izgalommá alakítja. A Corti szerve a belső fül cochlearis csatornájában található fő membránon található, amely endolimfával van kitöltve. A Corti szerve hangérzékelő szőrsejtek belső és három külső sorából áll, amelyekből a hallóideg rostjai nyúlnak ki.

    Vestibuláris készülék
    A vesztibuláris apparátus olyan szerv, amely észleli a fej és a test térbeli helyzetének változásait, valamint gerinceseknél és embereknél a test mozgási irányát; a belső fül része. A vestibularis készülék a vesztibuláris analizátor komplex receptora. A vesztibuláris apparátus szerkezeti alapja a csillós sejtek felhalmozódásának komplexe
    belső fül, endolimfa, benne lévő meszes képződmények - otolitok és zselészerű kupulák a félkör alakú csatornák ampulláiban.

    Fül betegségek
    Hideg szél vagy fagy, sérülés, kelés, gyulladás, kén felhalmozódása és még sok más húzó- vagy vágófájdalmat okozhat a fülben, ami tályog kialakulásához vezethet. A fülzsír felhalmozódása a süketség leggyakoribb oka. Krónikus hallójárati betegség, fertőzések duzzanatot és halláskárosodást okozhatnak. A halláskárosodás oka a dobhártya mechanikai sérülése, rajta hegek. Időseknél a dobhártya mögötti apró csontok gyakran összenőnek és elhalnak. Csökkenti a halláselhízást, vesebetegséget, nikotinnal való visszaélést, allergiát, nagy dózisú aszpirint, antibiotikumokat, vízhajtókat, szívgyógyszereket, tonikokat.Több napig tartó súlyos nátha halláskárosodást okoz

    Fül higiénia
    A természet meglepő módon gondoskodott a fül időszakos tisztításáról a viasz mozgatásával. A fül állapota meglepő módon befolyásolja az általános egészséget. Például a dobhártyára gyakorolt ​​megnövekedett kénnyomás szédülést okozhat. A külső fület (auriclet) legjobb kézzel összetörni, minden irányba forgatva, lefelé, előre húzva, mozgásra és kijövetelre kényszerítve a fülzsírt és annak maradványait. A hallójárat nem kevesebb figyelmet és gondoskodást igényel. Egészséges fülben nem gyűlik össze a kén. A helyi fülfájdalmak, viszketés, irritáció vagy csatornagyulladás nemcsak megelőzhető, de akár gyógyítható is egy kis napi ápolással. A fülcseppek lágyítják a viaszt, és minden haszon nélkül növelhetik annak tömegét és nyomását. A fülkagyló napi tisztítása a lyukak öntözéséből és a külső részek közönséges vízzel történő mosásából áll. A mutatóujjat be kell helyezni a fülbe, és a falat enyhe nyomással egyik oldalról a másikra lassú mozdulatokkal távolítsa el a ként, szárítsa meg az elhalt sejteket és a nap folyamán felgyülemlett port.

    Töltse le a Biológiai bemutatót – Auditory Analyzer

    Közzététel dátuma: 2010.11.09. 05:12 UTC

    Címkék: :: :: :: :: :: :.

    Az óra célja: interdiszciplináris integráció alapján formálni a tanulók tudását a hallás jelentéséről az emberi életben.

    Az óra céljai:

    Nevelési:

    az analizátorok szerkezetére vonatkozó ismeretek formálásának folytatása az auditív analizátor példáján;

    vegye figyelembe a fül szerkezetét és funkcióját;

    tanulmányozza, hogyan történik a hangenergia átalakulása mechanikai energiává;

    halláshigiéniára vonatkozó szabályok kidolgozása.

    Fejlesztés:

    az összehasonlítás, elemzés, következtetések megfogalmazásának, az információforrásokkal való önálló munkavégzés képességének fejlesztése, a megszerzett ismeretek gyakorlati problémák megoldására való alkalmazása;

    a különböző tudományok (biológia, fizika, történelem, zene, irodalom) anyagának integrálási képességének fejlődésének elősegítése.

    Nevelési:

    fejleszti a felelősségérzetet, a kölcsönös segítségnyújtást, a kommunikációs készségeket;

    tovább fejlesztik az egészségük megőrzéséhez szükséges készségeket és képességeket.

    Az óra típusa: kombinált.

    Felszerelés: multimédiás kivetítő, számítógép, gondolatlap, didaktikai anyag (biológiai loto - kártyák hozzáillő feladattal), vattakorongok.

    Az órák alatt

    1. Szervezeti mozzanat. Pszichológiai hozzáállás a leckéhez.

    Helló srácok. Most megkérek mindenkit, aki jó hangulatban jött az iskolába, hogy most mosolyogjon. Most emelje fel a kezét azok a srácok, akik siettek az iskolába. Azok a srácok, akik ma segítenek nekem az órán, tapsoljanak. Én is örülök a találkozásnak.

    2. Ismeretek és készségek frissítése.

    Ma nem csak a tankönyvvel és a bemutatórészletekkel fogsz dolgozni, hanem gondolatlapokkal is. (2. függelék) amit az asztalodon látsz.

    Mondd, az idegrendszer mely részeit tanulmányozzuk veled?

    Így van, elemzők.

    Mire valók az analizátorok?

    Igen, élni a világban, érezni, tudni. Minden analizátornak megvannak a maga alkatrészei, nevezze el őket.

    (2. dia).1. számú feladat... Oszd csoportokra. A dián az analizátor részlegek láthatók. Egy gondolatlapon ( 2. függelék ) - különböző elemzők osztályai. Oszd csoportokra.

    Nézzük 3. diaés hasonlítsa össze a helyes válasszal.

    2. számú feladat. Emlékeztessen, melyik elemzőről beszéltünk az előző leckében.

    Igaz, a látványról.

    Az asztalokon mindegyikőtöknek van egy biológiai lottója, páros munka után kössétek össze a kártyákat a jelentés szerint.

    Nézzük meg, hogy jól csináltuk-e ( 4. dia).

    Nézd meg ( 5. dia). Miről beszél?

    Így van, a színvakságról - egy olyan betegségről, amelyben az ember nem tesz különbséget bizonyos színek között.

    (6. dia). A betegséget Dalton tudósról nevezték el, aki ebben a betegségben szenvedett.

    3. Új anyag elsajátítása.

    Most nézze meg leckénk epigráfiáját a táblán. Olvassuk fel hangosan:

    A hangok világa nagyon változatos
    Gazdag, szép, változatos,
    De mindannyiunkat gyötör a kérdés:
    Honnan jönnek a hangok?
    Hogy a fülünk mindenhol örül?
    Ideje komolyan gondolkodni.

    Mi tehát oktatóanyagunk témája?

    Auditív elemző.

    És mi a hang Zabolotszkij versének gondolatlapon történő elolvasása után ( 2. függelék ), meg fogja érteni, mi az.

    A sivatag szülötte, a hang vibrál
    Kék pók lebben a szálon.
    A levegő vibrál
    Átlátszó és tiszta
    A ragyogó csillagokban
    A levél billeg.

    (N. Zabolotsky)

    Térjünk rá a fizikára. A tény az, hogy a hang mechanikus rezgés, 20 és 20 000 Hz közötti frekvenciával előforduló azaz. másodpercenként 20-20 000-szer. Ha az emberi test felépítéséről beszélünk, ne felejtsük el, hogy az egészség megőrzése érdekében magunkat tanuljuk.

    4. Testnevelési szünet.

    Az órán dolgozva megerőltetjük a szemünket, ezért nagyon fontos a szemtorna. Szemünket forgatjuk, szemünkkel végtelen jelet rajzolunk, figyelmesen nézzük az ujjunk hegyét, egyre közelebb hozva azt.

    5. Új anyag tanulmányozásának folytatása.

    Most a halláselemző szerkezetéről fogunk beszélni.

    Receptorok - a hallóideg - az agykéreg időbeli területe.

    Tanulmányozzuk a fül szerkezetét. ( dia7): A hallás szerve a fül: külső, középső, belső.

    Olvassa el a tankönyvet (85-87. o.). Töltse ki a diagramot ( 2. függelék ):

    Vessünk egy pillantást arra a táblára, ahol a helyesen kitöltött diagram található, javaslom a hibák összehasonlítását és javítását, ha vannak.

    (8.9. dia). Most beszéljünk a funkciókról:

    Fülkagyló: hangokat fog fel

    Külső hallójárat: hangrezgéseket vezet

    Dobhártya: a hangrezgéseket mechanikussá alakítja, átviszi a középfülbe.

    Halló csontok: a kalapács és az üllő kar, a kengyel egyfajta dugattyú. Felerősítik a dobhártya gyenge rezgéseit, és továbbítják a belső fülbe. A kengyel egy ovális ablakhoz támaszkodik.

    Hallócső:összeköti a középfület a nasopharynxszel. Kiegyenlíti a fokozott zaj által keltett nyomást. (fül-orr-gégész orvos).

    Csiga: héj 2,5 fordulat. A fülkagyló csontos labirintusában található a hártyás labirintus. Mindkettő folyadékkal van megtöltve, amelynek rezgéseit az ovális ablakhoz ütő lécek okozzák. A hártyás labirintusban, a csigafürtök teljes hosszában, öt sejtsor található a legfinomabb rostokkal (sejtenként 60-70). Ezek a hallószőrsejtek (kb. 24 ezer van), amelyek az egyes rostokból álló membránhoz kapcsolódnak. Amint rezgés lép fel a csiga folyadékában, a függöny elkezdi érinteni a hallósejtek szőrszálait, és különböző erősségű elektromos impulzusokat generál. A hallóideg összegyűjti ezeket az impulzusokat, és a kéreg alatti csomópontokon keresztül továbbítja az agy halántéklebenyeinek kéregébe. Hangok elemzését és szintézisét biztosítják.

    Betöltés ...Betöltés ...