动物耳朵的作用

夏侯尘斌 装修达人 11

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动物耳朵的作用

动物耳朵大多数用来听。耳朵面积大的动物听觉好。有些动物耳朵还能驱赶蚊虫,如狮子、羊、马等。大象耳朵散热,鱼是通过侧线感知水流来感知周遭环境。

兔耳朵有什么作用?

兔耳朵的作用:

动物耳朵的作用

1、帮助兔子听到微弱的声音(像食肉动物悄悄接近时发出的声音),并确定声音来自何处。

2、帮助兔子散热。兔子的耳朵中有许多血管,当耳朵周围的空气流动时,温暖血液的温度就会有所下降。这可以帮助兔子调整其体内的温度。

3、兔子有对很长的耳朵,可以上下左右活动,让自己听到周围传来的声音。当听到敌人声音传来的时候,兔子就会快速逃跑。

4、耳朵能调节体温。当天气酷热的时候,兔子将俩只耳朵全部竖起来,把身上的热从这里散出去。

5、天气寒冷的时候,兔子把耳朵贴到背上,可以保暖。

6、兔子在快速奔跑时耳朵不是向后贴伏着的,而是竖立向上,这样耳朵里血管的血液能快速变凉,变凉的血液在循环回体内可帮助身体降温,它弥补了身体飞奔时产生的热量不能散发的**。

扩展资料:

兔(Rabbit)是哺*类兔形目兔科下属所有的属的总称。俗称兔子。生物学分类动物界脊索动物门 脊椎动物亚门 哺*纲 兔形目。

兔具有管状长耳(耳长大于耳宽数倍),簇状短尾,比前肢长得多的强健后腿。共9属43种。以亚洲东部、南部、非洲和北美洲种类最多,少数种类分布于欧洲和南美洲,其中一些种类分布广泛或者被引入很多地区,而也有不少种分布非常局限。陆栖,多见于荒漠、荒漠化草原、热带疏林、干草原和森林或树林。

参考资料来源:百度百科-兔

人的耳朵有什么功能?

动物耳朵大多数用来听。耳朵面积大的动物听觉好。有些动物耳朵还能驱赶蚊虫,如狮子、羊、马等。大象耳朵散热,鱼是通过侧线感知水流来感知周遭环境。

耳朵有什么作用?

动物耳朵大多数用来听。耳朵面积大的动物听觉好。有些动物耳朵还能驱赶蚊虫,如狮子、羊、马等。大象耳朵散热,鱼是通过侧线感知水流来感知周遭环境。

九千万焦耳可以干什么?

可能可以烧壶开水。

哪些动物的耳朵有奇特作用

蝙蝠的耳朵圆圆的,与身体相比显得很大。蝙蝠飞行时,耳朵象两只喇叭口,能接收口中发出的***,耳朵上的毛还能觉察到轻微的震动,比蜗牛的触角还灵。

狗的耳朵,是竖起来的,只要有一点声响,它就能听见,而且还能转向,听到四面八方传来的声音。

相反,猪的耳朵长得很大,而且下垂,所以听觉迟钝,爱好睡眠。

还有些动物,它们的耳朵,只有外耳道,没有耳廓。例如,鼹鼠的耳朵就没有耳廓,这样便于在地洞里钻来钻去。鸟类的耳朵也是没有耳廓的。如果有耳廓,它们飞行时就会增加阻力。  

有些动物的耳朵,不仅是听觉**,还能保护自身的安全。在树林中蹦来跳去的松鼠的耳廓有保护眼睛的作用,不致被树枝荆刺伤害取晴。

热带沙漠里的一些动物,耳朵还大得出奇。在非洲沙漠中,有一种动物叫大耳狐,耳朵竟占了身驱的极大部分;美洲的“皮兔”耳朵竟能遮住大半个身驱。

耳的功能有哪些?

(1)前庭功能:壶腹嵴、椭圆囊斑和球囊斑均为人体头部位置及运动状态的感受器。当头部位置发生运动,进行不同方向的旋转时,即可引起相应膜半规管的内淋巴活动,**壶腹嵴感受器,而当进行变速运动时,则可**椭圆囊斑和球囊斑感受器;引起兴奋并将冲动传至中枢,产生不同的旋转运动和直线运动的感觉,同时还可产生各种姿势调节反射和内脏功能的变化,称为前庭反应。包括:

①姿势反射:当进行直线变速运动或旋转运动时,可**位置感受器而反射性的改变颈部和四肢肌紧张的强度,产生的结果常同发动这些反射的**相对抗,从而使肌体不可能保持在原有空间位置上,以维持姿势平衡.②内脏性反应:当位觉感受器受到过强或过久的**时,可引起一系列诸如:恶心、呕吐、眩晕、皮肤苍白,心率加快、血压下降等内脏性功能反应。部分人该现象特别明显,表现为晕车、晕船等病态。

③眼震颤:是躯体旋转运动时,出现反射性的眼球的特殊运动,在临床上可用来判断前庭功能是否正常。

(2)感音功能

①声波的传导:声波传入内耳,是引起听觉的前提条件。声波传至内耳的途径有二:

气传导:声波经外耳道引起鼓膜振动,再经听小骨链和前庭窗进人内耳。此传导途径,称气传导。气传导是正常情况下听觉产生的主要途径。当听小骨链损坏时,气传导可变为:鼓膜振动后,由鼓室内的空气推动第二鼓膜,经蜗窗再传至内耳,但其听觉敏感度将大为减弱。

骨传导:声波直接引起颅骨的振动,继而引起颞骨内的内淋巴振动,这一方式,称骨传导。正常情况下骨传导敏感性比气传导要差得多,几乎不能感到其存在。临床上可通过检查患者气传导和骨传导受损的情况,判断听觉异常产生的部位和原因。

②基底膜的振动和行波理论:当声波振动经听骨链传至前庭窗时,压力变化传给前庭阶的外淋巴,再依次传至前庭膜、蜗管内淋巴,进而使基底膜振动并使螺旋器毛细胞的听毛与盖膜相接触,毛细胞的听毛弯曲变形,毛细胞兴奋而引起生物电活动。

经观察表明,基底膜的振动是以行波的方式进行的,即振动首先在靠近前庭窗处发生,继而以行波的方式沿基底膜向蜗顶方向传播。行波频率不同时,其传播距离和最大振幅出现部位有所不同。声波振动频率愈高,传播愈近,引起的最**幅也愈靠近前庭窗处。

反之,频率愈低,传播愈远,最**幅出现也愈近蜗顶。引起上述振动特点的基础在于听弦的物理特性,愈近前庭窗,听弦愈短,其振动频率愈高;反之,愈近蜗顶,听弦愈长,其振动频率愈低。