Waarnemen - Het gehoorzintuig

18 belangrijke vragen over Waarnemen - Het gehoorzintuig

Wat is de voorwaarde voor een goed functionerende trommelvlies?

Het trommelvlies trilt met de luchttrillingen mee. Dat gaat goed als de luchtdruk in het buitenoor gelijk is aan die in de ruimte aan de andere kant van het trommelvlies: het middenoor.

Hoe worden de drukverschillen tussen buitenoor en middenoor opgeheven?

Het opheffen van de drukverschillen tussen buitenoor en middenoor gaat via de buis van Eustachius. Deze nauwe buis loopt van het middenoor naar de keelholte. Door te slikken gaat de buis van Eustachius even open en kan er lucht doorheen: de over- of onderdruk in het middenoor verdwijnt.

Wat gebeurt er met de buis van Eustachius bij een verkoudheid of een oorontsteking?

Bij een verkoudheid of oorontsteking vernauwt de buis van Eustachius en kan de luchtdruk in het middenoor zich niet goed aanpassen.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Via welk onderdeel verplaatst geluid zich als het niet via het trommelvlies is?

Een deel van het geluid verplaatst zich niet via het trommelvlies maar via de schedelbeenderen. Dat deel hoor je nog steeds als je heel verkouden bent: ‘mijn oren zitten dicht’. Bij ‘in-ear-plugs’ voor je smartphone, krijgt dit deel een groot aandeel. Dat maakt de muziek die je hoort ‘rijker’ van klankkleur.

Waardoor trilt het ovale venster sterker dan het trommelvlies?

Het ovale venster is kleiner dan het trommelvlies, waardoor het ovale venster sterker trilt dan het trommelvlies. Dat is niet overbodig, want de vloeistof in het slakkenhuis is moeilijk in trilling te brengen.

Hoe liggen de twee grootste kanalen in het slakkenhuis?

De twee grootste kanalen vormen in werkelijkheid één doorlopend kanaal. Het loopt van het membraan van het ovale venster via de top (midden) van het slakkenhuis (voorhoftrap) en terug (trommelholtetrap) naar het membraan van het ronde venster.

Wat is de functie van het ovale en ronde venster voor de vloeistof in het slakkenhuis?

Het ovale en het ronde venster geven de nodige bewegingsruimte waardoor de vloeistof kan bewegen en de trillingen zich kunnen verplaatsen van het ovale naar het ronde venster.

Wat bevat het kleinste, middelste kanaal tussen beide grote kanalen?

Het kleine, middelste kanaal tussen beide grote kanalen (slakkenhuisgang) bevat endolymfe. Deze vloeistof bevat K+-ionen, verantwoordelijk voor het depolariseren van de haarcellen.

Welke route legt een trilling af in het slakkenhuis? (5)

Een trilling verplaatst zich van het ovale venster door de perilymfe in de voorhoftrap in de richting van top (midden) van het slakkenhuis. In het kleine middelste kanaal laten de trillingen het basilaire membraan bewegen. Dit membraam geeft de trilling weer door naar de perilymfe in het andere grote kanaal, de trommelholtetrap, die de trilling afvoert naar het ronde venster

Wat ligt er in het kleine middelste kanaal? (3)

Over het basilair membraan loopt het orgaan van Corti, een langgerekte strook mechanoreceptoren, haarcellen met ciliën. De ciliën drukken tegen een ander, veel stugger membraan, het dakmembraan. Dat zit boven het orgaan van Corti.

Hoe wordt geluid doorgegeven van het basilair membraam tot het primaire gehoorcentrum? (7)

Door de trillingen van het basilair membraan verbuigen de ciliën en openen de K+-kanalen van de haarcellen. De instroom van K+-ionen leidt tot depolarisatie. Aan de basis van de haarcel leidt dit tot het openen van Ca2+-kanalen en afgifte van neurotransmitter door synaptische blaasjes aan sensorische zenuwcellen. Die versturen hun impulsen via de gehoorzenuw naar het primaire gehoorcentrum, waar de ‘vertaling’ naar geluid plaatsvindt.

Wat maakt elke plaats op het basilair membraan gevoelig voor een andere trillingsfrequentie?

Het basilaire membraan is aan het begin, vlak bij het ovale venster, dunner en soepeler dan bij de top van het slakkenhuis. Dat maakt elke plaats op het membraan gevoelig voor een andere trillingsfrequentie.

Hoe komt het dat er verschillende toonhoogtes dor de gehoorcentra geïnterpreteerd worden?

Het stukje basilaire membraan dat trilt bij een bepaalde toonhoogte, geeft via de haarcellen en sensorische zenuwcellen impulsen af aan de hersenen. Die informatie interpreteren de gehoorcentra als een bepaalde toonhoogte. Een trilling aan het begin van het basilair membraan, betekent een hogere frequentie en een hogere toon

Hoe weten de hersenen dat een geluid hard is? (3)

Het waarnemen van het geluidsvolume hangt samen met de sterkte van de geluidsgolven. Hoe groter de amplitude van de trilling, des te groter de beweging van het basilair membraan. De ciliën van de haarcellen buigen sterker en dat levert meer impulsen op. De hersenen interpreteren: ‘die toon is hard’.

Wanneer ontstaat er gehoorschade in de ciliën?

De pijngrens ligt bij een geluidssterkte rond de 120 dB. Kortdurende blootstelling hieraan geeft al gehoorschade: de ciliën raken beschadigd. Langdurige blootstelling aan 80 - 90 dB geluidssterkte geeft dat ook (Binas 15D). Dat gebeurt het eerst bij de haarcellen voor hoge tonen.

Wanneer kunnen de ciliën nog hersteld worden?

Bij lichte beschadiging kunnen de ciliën herstellen, bij zware beschadiging niet. Ze geven dan ofwel geen informatie meer door of onjuiste informatie. Dit laatste veroorzaakt oorsuizingen, zoals fluittonen of een constante ruis.

Wat in het oor kunnen naast de ciliën beschadigd raken door geluid?

Ook kunnen de spiertjes die aan de gehoorbeentjes vast zitten beschadigd raken bij overbelasting.

Wat zijn de twee functies van de spiertjes die aan de gehoorbeentjes zitten?

Deze spiertjes houden de gehoorbeentjes op hun plek tijdens heftige bewegingen en dempen een te grote uitslag van trommelvlies of stijgbeugel bij zeer hard geluid. Bij een hard geluid krimp je van schrik in elkaar: al je spieren trekken samen, inclusief de spiertjes in je oor. Dat voorkomt beschadiging van het trommelvlies of van het ovale venster.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo