Teoria Helmholtz. Teoriile cohlee funcționează
În 1863 Helmholtz El fundamentează o teorie de rezonanță pe presupunerea că cohlee folosind fenomene de rezonanță ale unui complex fizic poate fi descompusă în tonuri de sunet simple. Deoarece membrana primară este întinsă datorită fibrelor elastice în direcția transversală și pentru că are o lățime diferită la bază și vârful cohleei, Helmholtz a crezut că este o entitate adecvată care diferite porțiuni rezonează la sunete diferite inaltimi
Mai ales o mulțime de obiecții Teoria anti-rezonanță există pe partea fizicienilor, iar acum teoria de rezonanță în interpretarea veche trebuie să fie abandonată. Noi observații și considerații teoretice argumentează împotriva faptului că în cohlee în timpul trecerii sunetului are loc similar cu rezonanță mecanică a rezonanța corzilor. Deoarece membrana principala este dintr-o bucata membrană întinsă, orice deformare va fi mai mult sau mai puțin puternic pentru a afecta banda largă, sau chiar de-a lungul membranei, dar cu un maxim la un anumit loc.
De asemenea, sa subliniat că sub influența sunetelor în procese hidrodinamice complexe Limulus apar, de la care tulpina in membrana nu depinde într-o măsură mai mică decât proprietățile fizice ale membranei principale. Prin urmare, majoritatea cercetătorilor ulterioare în favoarea într-o măsură mai mare de deformare a membranei bazale. Mulți dintre autorii au propus o teorie, care se bazează pe admiterea „val de funcționare“ mecanism, similar cu cel observat la sfârșitul tremuratul coarda întinsă.
în conformitate cu această teorie, deformarea membranei primare cauzate de un impuls etrieri se deplasează cu o anumită viteză pentru a trece o deformare val a membranei principale.
Diferența în punctele de vedere ale individului autori constă numai în faptul că unii cred că valul tulpina este amortizată rapid după trecerea o zonă cunoscută a membranei, în timp ce alții cred că valul de călătorie trece prin întreaga lungime a membranei, iar a treia, în cele din urmă recunosc că prin reflectarea valurilor permanente, cum ar fi cifrele Chladni (teoria Ewald).
aplicarea realizările moderne de acustică, Békésy (1928) a studiat la modelul de experimente și prin observarea diafragmei principal în cobai, produsă cu ajutorul instrumentelor și micromanipulators optice, natura modificărilor suferite de membrana principala cu stimuli auditivi.
o foarte modelul perfect de, selectarea corectă elasticitatea și grosimea unui film de cauciuc, se poate arăta că modelele obținute Ewald, un artefact. In experimentele sale asupra membranei sub influența sunetului apărut cursiva cu o amplitudine descompunere rapidă. În locul amplitudinea maximă observată a vârtejurile, viteza care este proporțională cu amplitudinea.
Atunci când un sunet puternic progrese obținute indică membrane care sunt cauzate de acțiunea a două vârtejuri pe ambele părți ale membranei. Sediu perforațiile depind de frecvența de oscilație: se formează volumul mai mare, mai aproape de orificiul de jos.
privind preparatele melci cobai Békésy observat că principalele excursii de membrană au o zonă mai largă de sunete joase și leagăne membrana se observă numai la vârful cohleei. Folosind micromanipulatoarele, el nu a putut chiar măsura cantitatea de deformare a membranei bazale.
moderne teorii o atenție specială ar trebui să fie teorie-Fletcher Roafa măsură ce se extinde notiunea noastra de fenomen fizica prin rezonanță convențională care explică cel mai bine sunet analiza slozhpogo pe ostavnye lui. Autorii au folosit date de la Lutz (Lutz), care a arătat că la rezonanță poate implica nu doar corzile și membranele, dar, de asemenea, coloana de lichid. Lutz umplut tuburi în formă de U și diferite porțiuni de apă cauzate oscilații ale unui lichid prin intermediul vibratoare. Sa constatat că intensitatea vibrațiilor coloanei de lichid depinde de frecvența oscilațiilor vibrator.
Atunci când vibrațiile lente mai mari matura vibrații coloana de lichid observate în tuburi care conțin o cantitate mare de apă, dimpotrivă, cele mai energetice sokolebaniya comite lichid de volum mic la vibrații frecvente.
- Determinarea frecvenței sunetului. Determinarea volumului
- Rezonanța electronică paramagnetic de imunoglobuline. Structura lgG (imunoglobulina g)
- Mecanisme celulare si membrane de anestezie. Efectul celulelor de gaz inert
- Bule pulsatorii. bule de gaz pulsează Uzi
- Vocalization și fonație. Articularea și rezonanță
- Reglarea nivelului sonor al membranei timpanice. fiziologia cohleei
- Transmiterea undelor sonore în cohlee. Fluctuatiile membranei bazilare a cohleei
- Organul lui Corti. Fiziologie și funcția organului Corti
- Anatomia funcțională a urechii externe, interne și mijlocii
- Metode radiodiagnostic: Imagistica prin rezonanta magnetica
- Autoreglarea fluxului sanguin. Teoria mecanismului de autoreglare a fluxului sanguin. , Teoria…
- Rețea de comunicare cu ultrasunete pentru implanturi bionic
- Calea undei sonore. inervare a cohleei aferente.
- Cohlee membranoasă. membrană bazilară a cohleei
- Alimentarea cu sânge a urechii interne. organul lui Corti
- Conducție osoasă. funcția de cohleei
- Melci Biotoki. Odihnindu-și potențialul de excitație a cohleei
- Teoria fizică a mirosului. Bazele chimice ale mirosului
- Teoria lui Fletcher-roafa. sunete spațiale teorie
- Funcția pliurilor vocale. glotă
- Rezonanță magnetică Tomografe