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液体の動きは、生物がどのように聞くのに役立ちますか?

液体の動きは、多くの生物、特に脊椎動物で聞くために重要です。これがどのように機能しますか:

基本:

* 音波: 音は、空気、水、またはその他の媒体を通る振動として移動します。

* 流体で満たされた構造: 私たちの耳と多くの動物の耳には、液体(内耳のリンパ)で満たされた構造が含まれています。

* 圧力の変化: 音波がこれらの流体で満たされた構造に当たると、液体内で圧力変化を引き起こします。

人間のメカニズム:

1。外耳: 外側の耳(ピーナ)は音波を収集し、外耳道からそれらを誘導します。

2。中耳: 音波は鼓膜(鼓膜)に到達します。これは、圧力の変化に応じて振動する薄い膜です。

3。内耳: 鼓膜の振動は、中耳の3つの小さな骨(Malleus、Incus、およびステープ)に伝染します。これらの骨は振動を増幅し、楕円形の窓に渡します。これは、中耳を内耳から分離する膜です。

4。 cochlea: 楕円形の窓が振動し、co牛内の液体に圧力波が生じます。これは、液体で満たされたカタツムリ型の構造です。

5。有毛細胞: co牛の圧力波は、液体内で小さな有毛細胞を曲げます。これらの有毛細胞は、圧力波の機械的エネルギーを電気信号に変換します。

6。聴覚神経: 電気信号は、聴覚神経に沿って脳に移動し、そこで音と解釈されます。

他の生物:

特定の構造は異なる場合がありますが、流体の動きを使用して音を検出するという基本原理は、多くの生物で一般的です。

* 魚: 魚には、外側のラインと呼ばれるシステムがあります。これは、体に沿った一連の液体で満たされた運河です。音からの圧力波は水を通り、運河内の液体の動きを引き起こし、有毛細胞を引き起こして音を検出します。

* 昆虫: 一部の昆虫は、アンテナ内の液体で満たされたチャンバーを使用して、音の振動を検出します。

概要:

特殊な構造内の液体の動きにより、生物は音波を電気信号に変換し、聞くことができます。このメカニズムは、人間を含む動物の数の基本であり、音を知覚し、環境をナビゲートします。

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