Психофизиология зрительной сенсорной системы Психофизиология слуховой сенсорной системы.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Орган зрения (глаз) – воспринимающий отдел зрительного анализатора, служит для восприятия световых раздражений. Состоит из глазного яблока и вспомогательного.
Advertisements

Строение и функции зрительного анализатора. Рассмотрим внешнее строение глаза. Бровь Веко Ресницы Рассмотрим внешнее строение глаза.
Орган зрения Задачи: Дать характеристику анализаторам, изучить особенности строения и работы зрительного анализатора.
Глаза — орган зрения. Зрительный анализатор.
Глаза - окно в окружающий мир Проект «Берегите зрение!»
Тема урока: «Строение и функции глаза». «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»
Глаз и зрение. Глаз – орган зрения животных и человека. Человек видит не глазами, а посредством глаз: информация передается через зрительный нерв, зрительные.
Презентация к уроку биологии Анализаторы (органы чувств), их строения и функции, зрительный анализатор Презентация к уроку биологии Анализаторы (органы.
Органы чувств У человека выделяют следующие органы чувств: зрения (глаз), слуха (ухо), обоняние (нос), вкуса (язык) и осязания (кожа). Органы чувств –
Схема строения зрительного анализатора Периферический отдел 1 – сетчатка Проводниковый отдел 2 - зрительные нервы Центральный отдел 3 – зрительная зона.
Интерактивный электронный плакат «Строение и функции глаза» Чухрий В.В., учитель биологии МОУСОШ 9, г. Буй, Костромская область
Глаз. Оптическая схема. Глаз. Оптическая схема. Строение глаза Строение глаза Оптическая схема.
Строение и функции глаза таблица. *Белочная оболочка (склера) *Сосудистая оболочка *Хрусталик *Стекловидное тело *Белочная оболочка (склера) *Сосудистая.
Глаз. Глаз, орган восприятия светового раздражения у человека. Зрительный анализатор состоит из глазного яблока, проводящих путей и зрительной коры головного.
Зрение Способность воспринимать цвета, яркость, размеры, формы объектов, определять расстояние Способность воспринимать цвета, яркость, размеры, формы.
«Глаза – зеркало души» В. Гюго Посмотри мне в глаза, – просим мы. Именно в них можно увидеть правду и ложь, самое высокое чувство и самое низкое.
1. Глаз человека от пыли и соринок защищен 1) хрусталиком 2) бровями 3) веками и ресницами 4) радужной оболочкой.
Пименов А.В. Тема: Орган слуха и равновесия. Задачи: 1.Изучить особенности строения и работу слухового анализатора; 2.Изучить особенности строения и работу.
Сучков Н.И. Тема: Орган слуха и равновесия. Задачи: 1.Изучить особенности строения и работу слухового анализатора; 2.Изучить особенности строения и работу.
1. Глаз человека от пыли и соринок защищен 1) хрусталиком 2) бровями 3) веками и ресницами 4) радужной оболочкой 2. Возникновению близорукости способствует.
Транксрипт:

Психофизиология зрительной сенсорной системы Психофизиология слуховой сенсорной системы

Для того, чтобы ооосуществляететть приспособительные реакции, организм должен получать информацию о характере изменений, происходящих в нем самом и в окружающем мире. Именно эту функцию оосуществляетет- ют сенсорные системы (СС). Термин «сенсорный» происходит от латинского senso – «чувствую, ощущаю».Для того, чтобы ооосуществляететть приспособительные реакции, организм должен получать информацию о характере изменений, происходящих в нем самом и в окружающем мире. Именно эту функцию оосуществляетет- ют сенсорные системы (СС). Термин «сенсорный» происходит от латинского senso – «чувствую, ощущаю».

Работа сенсорных систем лежит в основе оценки и регуляции внутреннего состояния организма, восприятии окружающего мира, формировании ощущений, представлений, адекватных поведенческих реакций. Человеку присуще разнообразие СС и относительно широкий диапазон их чувствительности, что позволяет анализировать различные виды информации.Работа сенсорных систем лежит в основе оценки и регуляции внутреннего состояния организма, восприятии окружающего мира, формировании ощущений, представлений, адекватных поведенческих реакций. Человеку присуще разнообразие СС и относительно широкий диапазон их чувствительности, что позволяет анализировать различные виды информации.

Деятельность любой сенсорной системы начинается с восприятия рецепторами химической или физической энергии раздражителя, преобразование ее в нервные импульсы и передачи их мозг, через цепи нейронов. Рецепторам принадлежит важнейшая роль в получении организмом информации о внешней и внутренней среде. Благодаря их большому разнообразию человек способен воспринимать различные стимулы Деятельность любой сенсорной системы начинается с восприятия рецепторами химической или физической энергии раздражителя, преобразование ее в нервные импульсы и передачи их мозг, через цепи нейронов. Рецепторам принадлежит важнейшая роль в получении организмом информации о внешней и внутренней среде. Благодаря их большому разнообразию человек способен воспринимать различные стимулы

Рецептор ( от лат. recipio – воспринимаю, принимаю) – это специальное чувствительное образование, которое воспринимает и преобразует энергию различных раздражителей в специфическую активность - нервное возбуждение (нервный импульс).Рецептор ( от лат. recipio – воспринимаю, принимаю) – это специальное чувствительное образование, которое воспринимает и преобразует энергию различных раздражителей в специфическую активность - нервное возбуждение (нервный импульс).

Раздражители, воздействующие на рецептор, разделяют на адекватные или неадекватные. Адекватные раздражители – это те, к энергии которых рецепторы наиболее чувствительны. Неадекватные раздражители также могут вызвать реакцию рецепторов и СС в целом. Например, ощущение света возникает при механическом ( удар по голове) или электрическом раздражении. Однако реакции, вызванные неадекватными раздражителями, отличаются от нормальных ощущений. Они возникают только при очень больших интенсивностях раздражителей, кратковременны и примитивны Раздражители, воздействующие на рецептор, разделяют на адекватные или неадекватные. Адекватные раздражители – это те, к энергии которых рецепторы наиболее чувствительны. Неадекватные раздражители также могут вызвать реакцию рецепторов и СС в целом. Например, ощущение света возникает при механическом ( удар по голове) или электрическом раздражении. Однако реакции, вызванные неадекватными раздражителями, отличаются от нормальных ощущений. Они возникают только при очень больших интенсивностях раздражителей, кратковременны и примитивны.

Зрительная сенсорная система Зрительная сенсорная система

В физическом смысле свет – это электромагнитное излучение с различными длинами волн. Человек воспринимает относительно узкий диапазон электромагнитного излучения (называемый видимым светом) - от коротких волн около 400 нм (синяя часть спектра) до длинных около 750 нм (красная область спектра). Электромагнитные излучения с волнами менее 300 нм называют ультрафиолетовыми, а длинноволновые излучения (более 800 нм) называют инфракрасными. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи не воспринимаются глазом, который чувствителен только к полосе видимого света.В физическом смысле свет – это электромагнитное излучение с различными длинами волн. Человек воспринимает относительно узкий диапазон электромагнитного излучения (называемый видимым светом) - от коротких волн около 400 нм (синяя часть спектра) до длинных около 750 нм (красная область спектра). Электромагнитные излучения с волнами менее 300 нм называют ультрафиолетовыми, а длинноволновые излучения (более 800 нм) называют инфракрасными. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи не воспринимаются глазом, который чувствителен только к полосе видимого света.

Зрительная система обеспечивает возможность видеть, т.е. трансформировать световую энергию в отдельные зрительные ощущения и целостные образы. У человека зрение обеспечивает поступление свыше 80% всей информации об окружающем мире. Зрительные впечатления разнообразны - это, яркость, размер, расположение объектов в пространстве, их форма, объем, движение, цвет.Зрительная система обеспечивает возможность видеть, т.е. трансформировать световую энергию в отдельные зрительные ощущения и целостные образы. У человека зрение обеспечивает поступление свыше 80% всей информации об окружающем мире. Зрительные впечатления разнообразны - это, яркость, размер, расположение объектов в пространстве, их форма, объем, движение, цвет.

Зрение человека способно воспринимать также и качество света, которое зависит от спектрального состава. При этом возникает ощущение цвета, которое связано с доминирующей длиной волны в воспринимаемом световом потоке. Все многообразие зрительных ощущений принято делить на две группы. К одной относятся ощущения ахроматических цветов - черного, белого и всех оттенков серого. Другую группу составляют ощущения хроматических цветов, в которую входят все наблюдаемые цвета, кроме черного, белого и серого Зрение человека способно воспринимать также и качество света, которое зависит от спектрального состава. При этом возникает ощущение цвета, которое связано с доминирующей длиной волны в воспринимаемом световом потоке. Все многообразие зрительных ощущений принято делить на две группы. К одной относятся ощущения ахроматических цветов - черного, белого и всех оттенков серого. Другую группу составляют ощущения хроматических цветов, в которую входят все наблюдаемые цвета, кроме черного, белого и серого

Цветовое зрение повышает ценность зрительного восприятия, дает возможность по-новому рассмотреть предметы. Цвет не только признак, присущий всем предметам окружающего мира и определяющий отличия одних поверхностей от других, цвет является источником сильных эмоциональных впечатлений, основанных на ассоциациях и предпочтениях. Большинство людей прежде всего обращают внимание на цвет. Цвет привлекает внимание, пробуждают эстетические чувства, является дополнительным источником информации. Благодаря цвету легче отличить одну поверхность от другой, что облегчает зрительное обнаружение предметов, их опознавание.Цветовое зрение повышает ценность зрительного восприятия, дает возможность по-новому рассмотреть предметы. Цвет не только признак, присущий всем предметам окружающего мира и определяющий отличия одних поверхностей от других, цвет является источником сильных эмоциональных впечатлений, основанных на ассоциациях и предпочтениях. Большинство людей прежде всего обращают внимание на цвет. Цвет привлекает внимание, пробуждают эстетические чувства, является дополнительным источником информации. Благодаря цвету легче отличить одну поверхность от другой, что облегчает зрительное обнаружение предметов, их опознавание.

Зрительная система человека состоит из периферического отдела – глаза и его вспомогательных органов, промежуточного –подкорковых зрительных центров и центрального - зрительной области в коре больших полушарий.Зрительная система человека состоит из периферического отдела – глаза и его вспомогательных органов, промежуточного –подкорковых зрительных центров и центрального - зрительной области в коре больших полушарий.

Зрительный анализатор представляет собой совокупность структур, воспринимающих световую энергию в виде электромагнитного излучения с длиной волны 400 – 700 нм и дискретных частиц фотонов, или квантов, и формирующих зрительные ощущения. С помощью глаза воспринимается 80 – 90% всей информации об окружающем мире Зрительный анализатор представляет собой совокупность структур, воспринимающих световую энергию в виде электромагнитного излучения с длиной волны 400 – 700 нм и дискретных частиц фотонов, или квантов, и формирующих зрительные ощущения. С помощью глаза воспринимается 80 – 90% всей информации об окружающем мире

Благодаря деятельности зрительно го анализатора различают освещенность предметов, их цвет, форму, величину, направление передвижения, расстояние, на которое они удалены от глаза и друг от друга. Все это позволяет оценивать пространство, ориентироваться в окружающем мире, выполнять различные виды целенаправленной деятельности.Благодаря деятельности зрительно го анализатора различают освещенность предметов, их цвет, форму, величину, направление передвижения, расстояние, на которое они удалены от глаза и друг от друга. Все это позволяет оценивать пространство, ориентироваться в окружающем мире, выполнять различные виды целенаправленной деятельности.

Орган зрения это глаз, включающий три различных в функциональном отношении элемента:Орган зрения – это глаз, включающий три различных в функциональном отношении элемента: 1) глазное яблоко, в котором расположены световоспринимающий, светопреломляющий и свето регулирующий аппараты 1) глазное яблоко, в котором расположены световоспринимающий, светопреломляющий и свето регулирующий аппараты ;

2) защитные приспособления, т.е. наружные оболочки глаза (склера и роговица), слезный аппарат, веки, ресницы, брови; 2) защитные приспособления, т.е. наружные оболочки глаза (склера и роговица), слезный аппарат, веки, ресницы, брови; 3) двигательный аппарат, представленный тремя парами глазных мышц (наружная и внутренняя прямые, верхняя и нижняя прямые, верхняя и нижняя косые), которые иннервируются III (глазодвигательный нерв), IV (блоковый нерв) и VI (отводя- щий нерв) парами черепных нервов. 3) двигательный аппарат, представленный тремя парами глазных мышц (наружная и внутренняя прямые, верхняя и нижняя прямые, верхняя и нижняя косые), которые иннервируются III (глазодвигательный нерв), IV (блоковый нерв) и VI (отводя- щий нерв) парами черепных нервов.

Глаз (глазное яблоко) имеет шаровидную форму, у него выделяют передний и задний полюсы. Передний полюс- это наиболее выступающая точка роговицы, задний полюс, расположен латерально от места выхода зрительного нерва.Глаз (глазное яблоко) имеет шаровидную форму, у него выделяют передний и задний полюсы. Передний полюс- это наиболее выступающая точка роговицы, задний полюс, расположен латерально от места выхода зрительного нерва.

Глаз образован тремя оболочками. Наружная оболочка подразделяется на заднюю часть белочную оболочку (склеру ) и прозрачную переднюю часть – роговицу. Через заднюю часть склеры из глазного яблока выходит зрительный нерв. Прозрачная роговица является выпукло-вогнутой линзой, через которую свет попадает внутрь глаза. Толщина роговицы около 1 мм, в ней очень много нервных окончаний, обеспечивающих ее высокую чувствительность, и нет кровеносных сосудов.Глаз образован тремя оболочками. Наружная оболочка подразделяется на заднюю часть белочную оболочку (склеру ) и прозрачную переднюю часть – роговицу. Через заднюю часть склеры из глазного яблока выходит зрительный нерв. Прозрачная роговица является выпукло-вогнутой линзой, через которую свет попадает внутрь глаза. Толщина роговицы около 1 мм, в ней очень много нервных окончаний, обеспечивающих ее высокую чувствительность, и нет кровеносных сосудов.

Под склерой лежит сосудистая оболочка, у которой выделяют три части : собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку. Собственно сосудистая оболочка образована сетью кровеносных сосудов, питающих сетчатку. Впереди она утолщается и переходит в ресничное тело, состоящее из гладкомышечных волокон. От ресничного тела к хрусталику отходят ресничных от- ростков, переходящих в волокна цинновой связки, которая прикрепляется к хрусталику. Ресничное тело продолжается в радужку, которая расположе на между роговицей спереди и хрусталиком сзади.Под склерой лежит сосудистая оболочка, у которой выделяют три части : собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку. Собственно сосудистая оболочка образована сетью кровеносных сосудов, питающих сетчатку. Впереди она утолщается и переходит в ресничное тело, состоящее из гладкомышечных волокон. От ресничного тела к хрусталику отходят ресничных от- ростков, переходящих в волокна цинновой связки, которая прикрепляется к хрусталику. Ресничное тело продолжается в радужку, которая расположе на между роговицей спереди и хрусталиком сзади.

Радужка в центре имеет отверстие - зрачок. В толще радужки есть две мышцы, сфинктер и дилятатор, которые соответственно сужают и расширяют зрачок. Наличие в радужке клеток, содержащих пигмент меланин, обусловливает цвет глаз – карий ( при наличии большого количества пигмента) или серый, голубой, зеленоватый ( если пигмента мало).Радужка в центре имеет отверстие - зрачок. В толще радужки есть две мышцы, сфинктер и дилятатор, которые соответственно сужают и расширяют зрачок. Наличие в радужке клеток, содержащих пигмент меланин, обусловливает цвет глаз – карий ( при наличии большого количества пигмента) или серый, голубой, зеленоватый ( если пигмента мало).

Внутренняя оболочка глаза – сетчатка - подразделяется на две части – заднюю, зрительную и переднюю, ресничную. Последняя покрывает сзади ресничное тело и не имеет светочувствительных элементов. Задняя - содержит фоторецепторные клетки – палочки и колбочки.Внутренняя оболочка глаза – сетчатка - подразделяется на две части – заднюю, зрительную и переднюю, ресничную. Последняя покрывает сзади ресничное тело и не имеет светочувствительных элементов. Задняя - содержит фоторецепторные клетки – палочки и колбочки.

В сетчатке есть четыре типа нейронов – биполярные, горизонтальные, амакриновые и ганглиозные. Рецепторные клетки через посредство биполярных нейронов соединя- ются с ганглиозными нейронами, аксоны которых сходятся в задней части глаза и образуют зрительный нерв. Место выхода зрительного нерва из сетчатки называют слепым пятном. В этой области палочки и колбочки отсутствуют. Латеральнее от слепого пятна (на 4 мм) располагается желтое пятно с центральной ямкой. В этой области сосредоточено большое количество колбочек.

Внутренние среды глаз образованы хрусталиком, камерами глаза и стекловидным телом. Хрусталик представлен прозрачным, плотным веществом без сосудов и нервов. По форме это двояковыпуклая линза, диаметром около 9 мм, покрытая прозрачной капсулой. К хрусталику прикрепляются волокна цинновой связки. При натяжении связки в момент расслабления ресничной мышцы хрусталик уплощается, а при расслаблении во время сокращения ресничной мышцы его выпуклость увеличивается. Путем изменения кривизны хрусталика происходит приспособление глаза к видению на различные расстояния. Эта функция глаза называется аккомодацией.Внутренние среды глаз образованы хрусталиком, камерами глаза и стекловидным телом. Хрусталик представлен прозрачным, плотным веществом без сосудов и нервов. По форме это двояковыпуклая линза, диаметром около 9 мм, покрытая прозрачной капсулой. К хрусталику прикрепляются волокна цинновой связки. При натяжении связки в момент расслабления ресничной мышцы хрусталик уплощается, а при расслаблении во время сокращения ресничной мышцы его выпуклость увеличивается. Путем изменения кривизны хрусталика происходит приспособление глаза к видению на различные расстояния. Эта функция глаза называется аккомодацией.

Зрительное восприятие начинается с передачи изображения на сетчатку и возбуждения ее рецепторных клеток. Проекция изображения на сетчатку и его фокусировка обеспечивается оптической системой глаза, которая состоит из светопреломляющего и аккомодацион - ного аппарата. Светопреломляющий аппарат включает роговицу, водянистую влагу камер, хрусталик, стекловидное тело. Это прозрачные структуры, преломляющие свет при переходе его из одной среды в другую.Зрительное восприятие начинается с передачи изображения на сетчатку и возбуждения ее рецепторных клеток. Проекция изображения на сетчатку и его фокусировка обеспечивается оптической системой глаза, которая состоит из светопреломляющего и аккомодацион - ного аппарата. Светопреломляющий аппарат включает роговицу, водянистую влагу камер, хрусталик, стекловидное тело. Это прозрачные структуры, преломляющие свет при переходе его из одной среды в другую.

Глаз включает световоспринимающий аппарат - сетчатку. Сетчатка - это структура, которую по сложности организации сравнивают с мозгом. Она состоит из шести слоев и объединяет рецепторы и нейроны. Наружная часть сетчатки, прилегающая к сосудистой оболочке и ограниченная слоем пигментных клеток, образована фоторецепторами.Глаз включает световоспринимающий аппарат - сетчатку. Сетчатка - это структура, которую по сложности организации сравнивают с мозгом. Она состоит из шести слоев и объединяет рецепторы и нейроны. Наружная часть сетчатки, прилегающая к сосудистой оболочке и ограниченная слоем пигментных клеток, образована фоторецепторами.

Фоторецепторы (палочки и колбочки ) отличаются структурно и функционально. В глазу человека около 130 млн. рецепторов - 6 млн. колбочек и 120 млн. палочек. В центральной ямке находятся только колбочки, здесь их плотность составляет 150 тыс. на 1 мм 2. В этой области наибольшая разрешающая способность и острота зрения. Палочек мало в центре сетчатки и больше на периферии сетчатки, но острота «периферичес- кого» зрения и при высокой освещенности невелика. Колбочки функционируют при значи- тельной интенсивности света, они обеспечивают дневное и цветовое зрение. Палочки обеспечивают зрительное восприятие в широком диапазоне освещенности, в том числе и при слабой освещенности.Фоторецепторы (палочки и колбочки ) отличаются структурно и функционально. В глазу человека около 130 млн. рецепторов - 6 млн. колбочек и 120 млн. палочек. В центральной ямке находятся только колбочки, здесь их плотность составляет 150 тыс. на 1 мм 2. В этой области наибольшая разрешающая способность и острота зрения. Палочек мало в центре сетчатки и больше на периферии сетчатки, но острота «периферичес- кого» зрения и при высокой освещенности невелика. Колбочки функционируют при значи- тельной интенсивности света, они обеспечивают дневное и цветовое зрение. Палочки обеспечивают зрительное восприятие в широком диапазоне освещенности, в том числе и при слабой освещенности.

Свет воспринимается лучше всего при действии света на центральную ямку сетчатки, в которой расположены почти исключительно колбочки. Здесь же и наибольшая острота зрения. По мере удаления от центра сетчатки восприятие цвета и пространственное разреше- ние постепенно уменьшается. Периферия сет- чатки, на которой находятся исключительно палочки, не воспринимает цвета. Зато световая чувствительность колбочкового аппарата сетчатки во много раз меньше, чем у палочко- вого. Поэтому в сумерках из-за резкого пони- жения колбочкового зрения и преобладания периферического палочкового зрения мы не различаем цвет.Свет воспринимается лучше всего при действии света на центральную ямку сетчатки, в которой расположены почти исключительно колбочки. Здесь же и наибольшая острота зрения. По мере удаления от центра сетчатки восприятие цвета и пространственное разреше- ние постепенно уменьшается. Периферия сет- чатки, на которой находятся исключительно палочки, не воспринимает цвета. Зато световая чувствительность колбочкового аппарата сетчатки во много раз меньше, чем у палочко- вого. Поэтому в сумерках из-за резкого пони- жения колбочкового зрения и преобладания периферического палочкового зрения мы не различаем цвет.

Палочки и колбочки содержат зрительные пигменты, расположенные в их наружных сегментах. Фотопигменты палочек и колбо- чек несколько отличаются по своей хими- ческой природе, но общим для них является способность взаимодействовать с квантами света, поглощать их. Поглощение кванта света в фоторецепторе запускает процесс распада молекул пигмента, сложную цепь физико-химических реакций, которая в конечном итоге приводит к возникновению электрического (рецепторного) потенциала и передаче информации к следующему нейрону сетчатки Палочки и колбочки содержат зрительные пигменты, расположенные в их наружных сегментах. Фотопигменты палочек и колбо- чек несколько отличаются по своей хими- ческой природе, но общим для них является способность взаимодействовать с квантами света, поглощать их. Поглощение кванта света в фоторецепторе запускает процесс распада молекул пигмента, сложную цепь физико-химических реакций, которая в конечном итоге приводит к возникновению электрического (рецепторного) потенциала и передаче информации к следующему нейрону сетчатки

Зрительные нервы обоих глаз направляются в полость черепа к основанию мозга и вблизи места вхождения в головной мозг они образуют перекрест (хиазму). Следовательно, после хиазмы вся зрительная информация, относя- щаяся к левой стороне внешнего мира, воспринимается правой поло- виной мозга, и наоборот Зрительные нервы обоих глаз направляются в полость черепа к основанию мозга и вблизи места вхождения в головной мозг они образуют перекрест (хиазму). Следовательно, после хиазмы вся зрительная информация, относя- щаяся к левой стороне внешнего мира, воспринимается правой поло- виной мозга, и наоборот

После перекреста зрительные нервные волокна в составе правого и левого зрительного трактов подходят к среднему мозгу и промежуточному мозгу. Затем импульсы передаются в зрительную зону коры затылочной доли полушарий.После перекреста зрительные нервные волокна в составе правого и левого зрительного трактов подходят к среднему мозгу и промежуточному мозгу. Затем импульсы передаются в зрительную зону коры затылочной доли полушарий.

Зрительный анализатор- сложная нейрорецепторная система, обеспе- чивающая восприятие и анализ зри- тельных раздражений. Зрительный анализатор – один из основных анали- заторов. Он состоит из фоторецепто- ров и связанных с ними нейронов, проводящих путей (зрительный нерв, зрительный тракт и т. д.) и нервных клеток, расположенных на разных уровнях ЦНСЗрительный анализатор- сложная нейрорецепторная система, обеспе- чивающая восприятие и анализ зри- тельных раздражений. Зрительный анализатор – один из основных анали- заторов. Он состоит из фоторецепто- ров и связанных с ними нейронов, проводящих путей (зрительный нерв, зрительный тракт и т. д.) и нервных клеток, расположенных на разных уровнях ЦНС

Световая и темновая адаптация Световая и темновая адаптация

Зрение, основную роль в котором играют палочки, называют скотопи - ческим зрением, а колбочковое – фотопическим. Первое преобладает при сумеречном освещении, второе – при дневном свете. Поскольку палочки не обладают возможностью анализа цвета, то для сумеречного зрения характерна цветовая слепота.Зрение, основную роль в котором играют палочки, называют скотопи - ческим зрением, а колбочковое – фотопическим. Первое преобладает при сумеречном освещении, второе – при дневном свете. Поскольку палочки не обладают возможностью анализа цвета, то для сумеречного зрения характерна цветовая слепота.

Палочки и колбочки обладают способ- ностью к адаптации, что обеспечивает приспособление зрения к различным режимам освещения. Различают две разновидности адаптации – темновую и световую. Темновая адаптация развивается при снижении интенсивнос- ти света и сопровождается повышением световой чувствительности. Длитель - ность полной темновой адаптации составляет около 1 часа, но за первые минут она происходит на 80 %.Палочки и колбочки обладают способ- ностью к адаптации, что обеспечивает приспособление зрения к различным режимам освещения. Различают две разновидности адаптации – темновую и световую. Темновая адаптация развивается при снижении интенсивнос- ти света и сопровождается повышением световой чувствительности. Длитель - ность полной темновой адаптации составляет около 1 часа, но за первые минут она происходит на 80 %.

Обратный процесс происходит при увеличении интенсивности света и называется световой адаптацией. Он протекает значительно быстрее. Для полной световой адаптации требуется мин, за первые 5-8 мин она происходит на 80%.Обратный процесс происходит при увеличении интенсивности света и называется световой адаптацией. Он протекает значительно быстрее. Для полной световой адаптации требуется мин, за первые 5-8 мин она происходит на 80%.

Световая чувствительность Световая чувствительность

Порог абсолютной световой чувствительности – это наименьшая интенсивность света, который человек способен увидеть в условиях темновой адаптации. Величина, обратная абсолют- ному световому порогу, называется абсолютной световой чувствительностью. Пороги световой чувствительности даже для здоровых людей различаются в широких пределах. Световая чувствитель- ность максимальна в возрасте около 20 лет и постепенно снижается почти до половины с 50 годам, в 60 лет она составляет одну треть от максимальной.Порог абсолютной световой чувствительности – это наименьшая интенсивность света, который человек способен увидеть в условиях темновой адаптации. Величина, обратная абсолют- ному световому порогу, называется абсолютной световой чувствительностью. Пороги световой чувствительности даже для здоровых людей различаются в широких пределах. Световая чувствитель- ность максимальна в возрасте около 20 лет и постепенно снижается почти до половины с 50 годам, в 60 лет она составляет одну треть от максимальной.

Наиболее часто встречающимся расстройством светоощущения является гемеролопия ( «куриная слепота») - понижение различительной чувствительности в сумерках и ночью. При гемеролопии темновая адаптация ослаблена или вовсе отсутствует Это обусловлено расстройством палочкого аппарата зрения.Наиболее часто встречающимся расстройством светоощущения является гемеролопия ( «куриная слепота») - понижение различительной чувствительности в сумерках и ночью. При гемеролопии темновая адаптация ослаблена или вовсе отсутствует Это обусловлено расстройством палочкого аппарата зрения.

Контрастная чувствительность.Контрастная чувствительность.

С интенсивностью света, попадающего в глаз, связано субъективное ощущение яркости. Величина, характеризующая уровень (интенсивность) светового ощущения, называется яркостью. В общем виде – чем больше интенсивность света, тем он воспринимается как более яркий. Человек может различать около 100 градаций яркости - от совсем тусклого до очень яркого света.С интенсивностью света, попадающего в глаз, связано субъективное ощущение яркости. Величина, характеризующая уровень (интенсивность) светового ощущения, называется яркостью. В общем виде – чем больше интенсивность света, тем он воспринимается как более яркий. Человек может различать около 100 градаций яркости - от совсем тусклого до очень яркого света.

Однако субъективное ощущения яркости объекта зависит не только от интенсивности света им излучаемого или отраженного, но и от его окружения (яркости фона), так как происходит их взаимодействие. Например, на белом фоне серый квадрат воспринимается как более темный, чем тот же квадрат на черном фоне. Чем светлее фон, тем более темным воспринимается серый квадрат.Однако субъективное ощущения яркости объекта зависит не только от интенсивности света им излучаемого или отраженного, но и от его окружения (яркости фона), так как происходит их взаимодействие. Например, на белом фоне серый квадрат воспринимается как более темный, чем тот же квадрат на черном фоне. Чем светлее фон, тем более темным воспринимается серый квадрат.

Слепящая яркость света

Слишком яркий свет вызывает неприятное ощущение ослепления. Верхняя граница слепящей яркости зависит от адаптации глаза: чем дольше была темновая адаптация, тем меньшая яркость света вызывает ослепление. Если в поле зрения попадают очень яркие (слепящие) объекты, то они ухудшают разли- чение сигналов на значительной части сетчатки (так, на ночной дороге водителей ослепляют фары встречных машин). При тонких работах, связанных с напряжением зрения (длительное чтение, работа на компьютере, сборка мелких деталей), следует пользоваться только рассеянным светом, не ослепляющим глаз.Слишком яркий свет вызывает неприятное ощущение ослепления. Верхняя граница слепящей яркости зависит от адаптации глаза: чем дольше была темновая адаптация, тем меньшая яркость света вызывает ослепление. Если в поле зрения попадают очень яркие (слепящие) объекты, то они ухудшают разли- чение сигналов на значительной части сетчатки (так, на ночной дороге водителей ослепляют фары встречных машин). При тонких работах, связанных с напряжением зрения (длительное чтение, работа на компьютере, сборка мелких деталей), следует пользоваться только рассеянным светом, не ослепляющим глаз.

Временные характеристики зрения.Временные характеристики зрения.

Зрительная система обладает инерционностью – после включения светового стимула необходимо время для появления зрительного ощущения. Существует определенное соотношение длительности и интенсивности действия света на глаз: чем короче зрительный стимул, тем большую интенсивность он должен иметь, чтобы вызвать зрительное ощущение. Такая связь между длительностью и интенсивностью наблюдается при коротких стимулах длительностью до 20 мс.Зрительная система обладает инерционностью – после включения светового стимула необходимо время для появления зрительного ощущения. Существует определенное соотношение длительности и интенсивности действия света на глаз: чем короче зрительный стимул, тем большую интенсивность он должен иметь, чтобы вызвать зрительное ощущение. Такая связь между длительностью и интенсивностью наблюдается при коротких стимулах длительностью до 20 мс.

Для более длительных сигналов (до 250 мс) полная компенсация пороговой яркости за счет длительности не наблю- дается. Зависимость между способнос- тью к обнаружению света и длительнос- тью исчезает для стимулов продолжи- тельностью более 250 мс. При таких световых стимулах решающим фактором для возникновения зрительного ощуще- ния является их интенсивность. Зависимость пороговой интенсивности света от длительности его воздействия называется временной суммацией.Для более длительных сигналов (до 250 мс) полная компенсация пороговой яркости за счет длительности не наблю- дается. Зависимость между способнос- тью к обнаружению света и длительнос- тью исчезает для стимулов продолжи- тельностью более 250 мс. При таких световых стимулах решающим фактором для возникновения зрительного ощуще- ния является их интенсивность. Зависимость пороговой интенсивности света от длительности его воздействия называется временной суммацией.

После выключения зрительного стимула зрительное ощущение также исчезает не сразу, а лишь через некоторое время. Это явление называется инерцией зрения. Инерция зрения - способность некоторое время сохранять результат светового воздействия на глаз и таким образом накапливать результат воздействий за некоторое время. Инерция способствует устойчивости зрительных ощущений, и в сущности, обеспечивает возможность осмысления зрительных впечатлений.После выключения зрительного стимула зрительное ощущение также исчезает не сразу, а лишь через некоторое время. Это явление называется инерцией зрения. Инерция зрения - способность некоторое время сохранять результат светового воздействия на глаз и таким образом накапливать результат воздействий за некоторое время. Инерция способствует устойчивости зрительных ощущений, и в сущности, обеспечивает возможность осмысления зрительных впечатлений.

Зрительная инерция проявляется и при восприятии периодически мелькающих источников света. При высокой частоте мелькания глаз воспринимает мелькающий свет как постоянный. Наименьшая частота, при которой глаз перестает различать мелькания, называется критической частотой слияния мельканий (КЧСМ). КЧСМ зависит : от размера и интенсивности светового источника, его цвета (например, для голубого КЧСМ больше, чем для красного), индивидуальных особенностей наблюдателя ( при утомлении КЧСМ снижается).

С инерцией зрения связаны зрительные последовательные образы. Последова- тельные образы возникают после прекра- щения действия светового раздражителя. Наиболее распространенный способ де- монстрации последовательного образа – попросить испытуемого в течение с рассматривать какой-либо достаточно яр- кий объект, а затем закрыть глаза или пе- ревести взгляд на другую поверхность ( напр, на лист бумаги ). В результате воз- никает зрительный последовательный образ рассматриваемого ранее объекта.

Пространственные характеристики зрения (пространственная разрешающая способность ) включают остроту зрения и поле зрения.Пространственные характеристики зрения (пространственная разрешающая способность ) включают остроту зрения и поле зрения.

Острота зрения является важнейшей характеристикой зрения. Определяет способность распознавать мелкие объекты (детали объектов), минимальное расстояние между двумя точками, линия- ми, объектами. Острота зрения оценива- ется с помощью специальных таблиц с тестовыми оптотипами (кольца с разры- вом, буквы). В наше стране получила распространение таблица тестов Голови- на – Сивцева, состоящая из двух частей: одна содержит ряд строк с печатными буквами, другая – с кольцами Ландольта Острота зрения является важнейшей характеристикой зрения. Определяет способность распознавать мелкие объекты (детали объектов), минимальное расстояние между двумя точками, линия- ми, объектами. Острота зрения оценива- ется с помощью специальных таблиц с тестовыми оптотипами (кольца с разры- вом, буквы). В наше стране получила распространение таблица тестов Голови- на – Сивцева, состоящая из двух частей: одна содержит ряд строк с печатными буквами, другая – с кольцами Ландольта

Острота зрения зависит от условий наблюдения, в том числе от освеще- ния, поэтому в кабинете офтальмолога условия освещенности таблиц стан- дартизированы. В норме острота зрения максимальна при дневном свете, сумерках острота зрения снижается. Острота зрения зависит от возраста: примерно к 17 годам она достигает максимума и на этом уровне сохраняется до лет, а затем падает.Острота зрения зависит от условий наблюдения, в том числе от освеще- ния, поэтому в кабинете офтальмолога условия освещенности таблиц стан- дартизированы. В норме острота зрения максимальна при дневном свете, сумерках острота зрения снижается. Острота зрения зависит от возраста: примерно к 17 годам она достигает максимума и на этом уровне сохраняется до лет, а затем падает.

Полем зрения называют пространст- во, которое одновременно видит глаз или оба глаза, фиксируя определен- ную точку неподвижным взором. Каждый глаз имеет соответственно монокулярное поле зрения. При восприятии окружающего мира двумя глазами общее поле зрения расширяется и называется бинокулярным полем зрения.Полем зрения называют пространст- во, которое одновременно видит глаз или оба глаза, фиксируя определен- ную точку неподвижным взором. Каждый глаз имеет соответственно монокулярное поле зрения. При восприятии окружающего мира двумя глазами общее поле зрения расширяется и называется бинокулярным полем зрения.

Нормальные границы поля зрения для одного глаза по горизонтали - к виску 90 – 100°, к носу – °; по вертикали : вверх 50-60, вниз – 60-70°. Для бинокулярного поля зрения границы по горизонтали составляют 180 °, а по вертикали около 120 °. Пространство, охватываемое одновремен- но двумя глазами имеет форму близкую к кругу с диаметром около 70 град. Предметы, находящиеся в центре поля зрения различа- ются во всех деталях. На периферии поля зрения хорошо ощущается движение объектов, но сами объекты не опознаются, здесь также не различаются цвета.Нормальные границы поля зрения для одного глаза по горизонтали - к виску 90 – 100°, к носу – °; по вертикали : вверх 50-60, вниз – 60-70°. Для бинокулярного поля зрения границы по горизонтали составляют 180 °, а по вертикали около 120 °. Пространство, охватываемое одновремен- но двумя глазами имеет форму близкую к кругу с диаметром около 70 град. Предметы, находящиеся в центре поля зрения различа- ются во всех деталях. На периферии поля зрения хорошо ощущается движение объектов, но сами объекты не опознаются, здесь также не различаются цвета.

Размер поля зрения зависит от следующих факторов: анатомическое строение лица ( высота переносицы, расположение глаз в глазницах), физио- логические колебания размера зрачка (широкий зрачок способствует расшире- нию поля зрения), утомление (при утом- лении поле зрения уменьшается), близорукость ( при высокой близорукос- ти поле зрения сужается), возраст (макси- мальное поле зрения характерно для людей в возрасте лет, а затем с возрастом поле зрения уменьшается).Размер поля зрения зависит от следующих факторов: анатомическое строение лица ( высота переносицы, расположение глаз в глазницах), физио- логические колебания размера зрачка (широкий зрачок способствует расшире- нию поля зрения), утомление (при утом- лении поле зрения уменьшается), близорукость ( при высокой близорукос- ти поле зрения сужается), возраст (макси- мальное поле зрения характерно для людей в возрасте лет, а затем с возрастом поле зрения уменьшается).

Важными движениями являются сведение (конвергенция) и разведение (дивергенция ) зрительных осей глаз. Конвергенция требуется при переводе взгляда с далекого объекта на близкий, дивергенция – наоборот, с близкого объекта на более удаленный. При удаленности объекта на расстояние более 6 м зрительные оси глаз считаются параллельными. Эти движения совершается непроизвольно, автоматически.Важными движениями являются сведение (конвергенция) и разведение (дивергенция ) зрительных осей глаз. Конвергенция требуется при переводе взгляда с далекого объекта на близкий, дивергенция – наоборот, с близкого объекта на более удаленный. При удаленности объекта на расстояние более 6 м зрительные оси глаз считаются параллельными. Эти движения совершается непроизвольно, автоматически.

Конвергенция тесно связана с аккомодацией так как они вызываются одной причиной – приближением или удалением наблюдаемого объекта. Недостаточность конвергенции или аккомодации, нарушение связи между ними приводят к зрительному дискомфорту, быстрому утомлению при чтении, затруднению при слежении за движущимися объектами.Конвергенция тесно связана с аккомодацией так как они вызываются одной причиной – приближением или удалением наблюдаемого объекта. Недостаточность конвергенции или аккомодации, нарушение связи между ними приводят к зрительному дискомфорту, быстрому утомлению при чтении, затруднению при слежении за движущимися объектами.

Бинокулярное зрение и стереоэффект

Нормальное бинокулярное зрение характеризуется следующими двумя особенностями. Во-первых, слиянием двух монокулярных изображений, воспринимаемых раздельно правым и левым глазом в одно изображение. Во- вторых, стереовосприятием, включающим как ощущение объемности предметов, так и восприятие удаленности видимых объектов относительно фиксированного объекта Нормальное бинокулярное зрение характеризуется следующими двумя особенностями. Во-первых, слиянием двух монокулярных изображений, воспринимаемых раздельно правым и левым глазом в одно изображение. Во- вторых, стереовосприятием, включающим как ощущение объемности предметов, так и восприятие удаленности видимых объектов относительно фиксированного объекта.

Для нормального бинокулярного стереоскопического зрения необходима постоянная связь между аккомодацией и конвергенци- ей. Нарушение этой связи является одной из причин косоглазия. Косоглазие, как правило, приводит к снижению остроты зрения косящего глаза. Лица с явным косоглазием не могут работать с оптическими бино- кулярными приборами. Для нормального бинокулярного стереоскопического зрения необходима постоянная связь между аккомодацией и конвергенци- ей. Нарушение этой связи является одной из причин косоглазия. Косоглазие, как правило, приводит к снижению остроты зрения косящего глаза. Лица с явным косоглазием не могут работать с оптическими бино- кулярными приборами.

Слуховая сенсорная система Слуховая сенсорная система

Слуховая сенсорная система человека по своему значению является второй после зри- тельной сенсорной системы. Особую роль она приобретает у человека в связи с возникнове- нием речи. Акустические (звуко- вые) сигналы представляют собой колебания воздуха с раз- ной частотой и силой.Слуховая сенсорная система человека по своему значению является второй после зри- тельной сенсорной системы. Особую роль она приобретает у человека в связи с возникнове- нием речи. Акустические (звуко- вые) сигналы представляют собой колебания воздуха с раз- ной частотой и силой.

Слух - способность биоло- гических организмов восп- ринимать звуки органами слуха. Способность различать звуко - вые частоты сильно зависит от конкретного человека: его воз- раста, пола, подверженности заболеваниям органов слуха, тренированности и усталости слуха.Слух - способность биоло- гических организмов восп- ринимать звуки органами слуха. Способность различать звуко - вые частоты сильно зависит от конкретного человека: его воз- раста, пола, подверженности заболеваниям органов слуха, тренированности и усталости слуха.

Слуховая система состоит из периферического (наружное, среднее, внутреннее ухо), проводникового (слуховой нерв) и центрального (подкорковые нервные центры и корковые области) отделов.Слуховая система состоит из периферического (наружное, среднее, внутреннее ухо), проводникового (слуховой нерв) и центрального (подкорковые нервные центры и корковые области) отделов.

К наружному уху относятся : ушная раковина, наружный слуховой проход и внешняя сторона барабанной перепонки. Ушная раковина как рупор способствует концентрации звуков, исходящих из разных участков пространства. Наружной слуховой проход (длина 3,5 см, диаметр 0,9 см ) представляет собой слегка изогнутый канал. Предохраняет структуры среднего уха от колебаний температуры и влажности внешнего воздуха, от механических воздействий. Он заканчивается барабанной перепонкой. Общая функция структур наружного уха – проведение звуковых волн.К наружному уху относятся : ушная раковина, наружный слуховой проход и внешняя сторона барабанной перепонки. Ушная раковина как рупор способствует концентрации звуков, исходящих из разных участков пространства. Наружной слуховой проход (длина 3,5 см, диаметр 0,9 см ) представляет собой слегка изогнутый канал. Предохраняет структуры среднего уха от колебаний температуры и влажности внешнего воздуха, от механических воздействий. Он заканчивается барабанной перепонкой. Общая функция структур наружного уха – проведение звуковых волн.

Среднее ухо - костная полость объемом около 1 см 3. Оно соединено с задней частью глотки слуховой (евстахиевой) трубой, через которую происходит уравнивание давления в среднем ухе и давления наружной воздушной среды. Труба открыва- ется при акте глотания,что способст- вует выравниванию давления по обеим сторонам барабанной перепонки.Среднее ухо - костная полость объемом около 1 см 3. Оно соединено с задней частью глотки слуховой (евстахиевой) трубой, через которую происходит уравнивание давления в среднем ухе и давления наружной воздушной среды. Труба открыва- ется при акте глотания,что способст- вует выравниванию давления по обеим сторонам барабанной перепонки.

Резкое повышение давления на бара- банную перепонку ( например, при нырянии) или его понижение ( напри- мер, при подъеме на самолете) сопровождается натяжением барабан- ной перепонки, что может привести к временной глухоте ( «закладывает уши» ) и даже разрыву барабанной перепонки. Глотательные движения способствуют предотвращению этих последствий.Резкое повышение давления на бара- банную перепонку ( например, при нырянии) или его понижение ( напри- мер, при подъеме на самолете) сопровождается натяжением барабан- ной перепонки, что может привести к временной глухоте ( «закладывает уши» ) и даже разрыву барабанной перепонки. Глотательные движения способствуют предотвращению этих последствий.

Внутреннее ухо расположено в пирамиде височной кости. Включает в себя два рецепторных аппарата – слуховой и вестибулярный. Слуховая часть внутреннего уха – улитка - представляет собой спирально закрученный канал, длиной около 35 мм.Внутреннее ухо расположено в пирамиде височной кости. Включает в себя два рецепторных аппарата – слуховой и вестибулярный. Слуховая часть внутреннего уха – улитка - представляет собой спирально закрученный канал, длиной около 35 мм.

Обычно звук попадает в улитку, пройдя последовательно наружное и среднее ухо, такой механизм проведения звука называ- ется воздушная проводимость. Наряду с этим путем существует костная проводи- мость – процесс, при котором звуковые волны вызывают колебания в костях чере- па, которые непосредственно передаются улитке. В воздушной среде у человека преобладает воздушная проводимость над костной. При нахождении под водой, когда воздушная проводимость исключается, восприятие звуков ооосуществляететется путем костной проводимости.Обычно звук попадает в улитку, пройдя последовательно наружное и среднее ухо, такой механизм проведения звука называ- ется воздушная проводимость. Наряду с этим путем существует костная проводи- мость – процесс, при котором звуковые волны вызывают колебания в костях чере- па, которые непосредственно передаются улитке. В воздушной среде у человека преобладает воздушная проводимость над костной. При нахождении под водой, когда воздушная проводимость исключается, восприятие звуков ооосуществляететется путем костной проводимости.

Вся информация о звуке, воспринимаемая улиткой, передается в мозг волокнами слухового нерва ( VIII пара черепно-мозговых нервов).Вся информация о звуке, воспринимаемая улиткой, передается в мозг волокнами слухового нерва ( VIII пара черепно-мозговых нервов).

Путь от слуховых рецепторов к коре больших полушарий имеет несколько уровней переключения:Путь от слуховых рецепторов к коре больших полушарий имеет несколько уровней переключения: Продолговатый мозг Продолговатый мозг Средний мозг Средний мозг Таламус Таламус Ретикулярная формация Ретикулярная формация Мозжечок Мозжечок

Акустические (звуковые) сигналы возбуждают слуховые рецепторы, находящиеся в улитке внутреннего уха. Рецепторы активизируют первые слуховые нейроны, после чего сенсорная информация передается в слуховую область коры мозга через ряд последова- тельных отделов, которых особен- но много в слуховой системе. Акустические (звуковые) сигналы возбуждают слуховые рецепторы, находящиеся в улитке внутреннего уха. Рецепторы активизируют первые слуховые нейроны, после чего сенсорная информация передается в слуховую область коры мозга через ряд последова- тельных отделов, которых особен- но много в слуховой системе.

Центральный, или корковый, отдел слухового анализатора находится в верхней части височной доли большого мозга (верхняя височная извилина, поля 41 и 42 по Бродману).

Слуховой анализатор –Слуховой анализатор – совокупность механических, рецепторных и нервных струк- тур, деятельность которых обеспечивает восприятие человеком звуковых колебаний. совокупность механических, рецепторных и нервных струк- тур, деятельность которых обеспечивает восприятие человеком звуковых колебаний.

Слуховые следы, слияние слуховых ощущений

Вызываемое каким-нибудь коротким звуком ощущение длится некоторое время в виде следа уже по прекращении внешнего вызвавшего его толчка. Поэтому два достаточно быстро следу- ющих друг за другом звука дают одиноч- ное слуховое ощущение, являющееся результатом их слияния. Слияние слухо- вых ощущений имеет огромное значение в чёткости восприятия звуков.Вызываемое каким-нибудь коротким звуком ощущение длится некоторое время в виде следа уже по прекращении внешнего вызвавшего его толчка. Поэтому два достаточно быстро следу- ющих друг за другом звука дают одиноч- ное слуховое ощущение, являющееся результатом их слияния. Слияние слухо- вых ощущений имеет огромное значение в чёткости восприятия звуков.

Пространственный слух. Пространственный слух.

Способность человека и животных локализовать источник звука, т.е. определить его местоположение в пространстве, называется пространственным слухом. Данное определение подразумевает способность локализовать источник звука в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также определять его удаленность от организма. Локализация звука происходит с помощью симметричных половин слуховой системы (бинауральный) слух. Наряду с этим человек с помощью движений головы способен локализовать источник звука в горизонтальной плоскости и определить его удаленность и при слушании одним ухом (моноурально).Способность человека и животных локализовать источник звука, т.е. определить его местоположение в пространстве, называется пространственным слухом. Данное определение подразумевает способность локализовать источник звука в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также определять его удаленность от организма. Локализация звука происходит с помощью симметричных половин слуховой системы (бинауральный) слух. Наряду с этим человек с помощью движений головы способен локализовать источник звука в горизонтальной плоскости и определить его удаленность и при слушании одним ухом (моноурально).

Как бы ни возникали слуховые ощущения, мы относим их обыкновенно во внешний мир, и поэтому причину возбуждения нашего слуха мы всегда ищем в колебаниях, получаемых извне с того или другого расстояния. Эта черта в сфере слуха выражена гораздо слабее, нежели в сфере зрительных ощущений, отлича- ющихся своей объективностью и строгой пространственной локализацией. При слуховых ощущениях способность к проецированию, объективированию и пространственной локализации не может достигнуть столь высоких степеней, как при зрительных ощущениях.Как бы ни возникали слуховые ощущения, мы относим их обыкновенно во внешний мир, и поэтому причину возбуждения нашего слуха мы всегда ищем в колебаниях, получаемых извне с того или другого расстояния. Эта черта в сфере слуха выражена гораздо слабее, нежели в сфере зрительных ощущений, отлича- ющихся своей объективностью и строгой пространственной локализацией. При слуховых ощущениях способность к проецированию, объективированию и пространственной локализации не может достигнуть столь высоких степеней, как при зрительных ощущениях.

Суждения о расстоянии и направлении звуков

Наши суждения о расстоянии, на котором издаются звуки, являются весьма неточными, в особенности если глаза человека закрыты и он не видит источника звуков и окружающие предметы.Наши суждения о расстоянии, на котором издаются звуки, являются весьма неточными, в особенности если глаза человека закрыты и он не видит источника звуков и окружающие предметы.

Способность суждения о направлении звуков у человека весьма ограничена: не имея подвижных и удобных для собирания звуков ушных раковин, он в случаях сомнений прибегает к движениям головы и ставит её в положение, при котором звуки различаются наилучшим образом, то есть звук локализируется человеком в том направлении, с которого он слышится сильнее и «яснее». Способность человека определять направление на источник звука называется бинауральным эффектом.Способность суждения о направлении звуков у человека весьма ограничена: не имея подвижных и удобных для собирания звуков ушных раковин, он в случаях сомнений прибегает к движениям головы и ставит её в положение, при котором звуки различаются наилучшим образом, то есть звук локализируется человеком в том направлении, с которого он слышится сильнее и «яснее». Способность человека определять направление на источник звука называется бинауральным эффектом.

Порог слышимости

Порог слышимости - минимальная величина звукового давления, при которой звук данной частоты может быть ещё воспринят ухом человека. Величину порога слышимости принято выражать в децибелах Порог слышимости - минимальная величина звукового давления, при которой звук данной частоты может быть ещё воспринят ухом человека. Величину порога слышимости принято выражать в децибелах

Порог слышимости зависит от частоты звука. При действии шумов и других звуковых раздражений порог слышимости для данного звука повышается, причём повышенное значение порога слышимости сохраняется некоторое время после прекращения действия мешающего фактора, а затем постепенно возвращается к исходному уровню. У разных людей и у одних и тех же лиц в разное время порог слышимости может различаться в зависи- мости от возраста, физиологического состояния, тренированности.Порог слышимости зависит от частоты звука. При действии шумов и других звуковых раздражений порог слышимости для данного звука повышается, причём повышенное значение порога слышимости сохраняется некоторое время после прекращения действия мешающего фактора, а затем постепенно возвращается к исходному уровню. У разных людей и у одних и тех же лиц в разное время порог слышимости может различаться в зависи- мости от возраста, физиологического состояния, тренированности.

Для измерения порога слыши- мости используют приборы- аудиометры. Результаты таких измерений (аудиограммы) используют при экспертизе слуховой функции в норме и в клинической практике. Они регистриру ются отдельно для каждого из ушей.Для измерения порога слыши- мости используют приборы- аудиометры. Результаты таких измерений (аудиограммы) используют при экспертизе слуховой функции в норме и в клинической практике. Они регистриру ются отдельно для каждого из ушей.

Порог болевого ощущения

Порог болевого ощущения слуховой величина звукового давления, при котором в слуховом органе возникают боли (что связано, в частности, с достижением предела растяжимости барабанной перепонки). Превышение данного порога приводит к акустической травме. Болевое ощущение определяет границу динамического диапазона слышимости человека, который в среднем составляет 140 дБ для тонального сигнала и 120 дБ для шумов со сплошным спектром.Порог болевого ощущения слуховой величина звукового давления, при котором в слуховом органе возникают боли (что связано, в частности, с достижением предела растяжимости барабанной перепонки). Превышение данного порога приводит к акустической травме. Болевое ощущение определяет границу динамического диапазона слышимости человека, который в среднем составляет 140 дБ для тонального сигнала и 120 дБ для шумов со сплошным спектром.

Восприятие частотного диапазона 16 Гц 22 к Гц с возрастом изменяется высокие частоты перестают восприниматься. Уменьшение диапазона слышимых частот связано с изменениями во внутреннем ухе (улитке) и с развитием с возрастом нейросенсорной тугоухости.