单选题

4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到(知间),且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。

A. 2kHz
B. 4kHz
C. 6kHz
D. 8kHz
E. 10kHz

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单选题
4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到(知间),且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.2kHz B.4kHz C.6kHz D.8kHz E.10kHz
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单选题
4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到8kHz,且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了(),最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.啸叫反应 B.共振峰偏移 C.阻尼效果 D.外耳道共振特性 E.声反馈
答案
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4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到8kHz,且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用()来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.通气孔 B.耳模声孔 C.阻尼子 D.连接器 E.耳钩
答案
单选题
4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到(),且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.2kHz B.4kHz C.6kHz D.8kHz E.10kHz
答案
单选题
4mmLibby号角导声管可将高频响应扩展到8kHz,且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补()
A.声反馈 B.共振峰偏移 C.Libby号角导声管长度的不足 D.阻尼效果 E.堵塞闷胀感
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单选题
()Libby号角导声管可将高频响应扩展到8kHz,且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声管可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.2mm B.3mm C.4mm D.5mm E.6mm
答案
单选题
()Libby号角导声管可将高频响应扩展到8kHz,且频响曲线平滑,峰值出现在2.7kHz,恰好补偿了外耳道共振特性,最后11mm长的号角导声曾可用耳模声孔来替代,以弥补Libby号角导声管长度的不足。
A.2mm B.3mm C.4mm D.5mm E.6mm
答案
单选题
为了使耳模得到一个较好的低频响应,可以在()的声孔内安装一个内径小于()的导声管,以得到反号角效应,衰减高频。
A.1mm、2mm B.1mm、1mm C.2mm、1mm D.2mm、2mm E.3mm、2mm
答案
单选题
当号角导声管与通气孔和阻尼子同时使用时,可捉供较好的高频声学反应,以弥补助听器高频补偿不足的缺点。但在使用号角导声管时,应考虑()。
A.共振峰偏移 B.啸叫反应 C.患者外耳道的大小 D.声管的内径和增益变化 E.声孔的位置和直径
答案
单选题
当号角导声管与通气孔和阻尼子同时使用时,可提供较好的高频声学反应,以弥补助听器高频补偿不足的缺点。但在使用号角导声管时,应考虑()
A.共振峰偏移 B.啸叫反应 C.患者外耳道的大小 D.声管的内径和增益变化 E.声孔的位置和直径
答案
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为了使耳模得到一个较好的低频响应,可以在2mm的声孔内安装一个内径小于1mm的导声管,以得到反号角效应,衰减()。 号角导声管不包括哪型() 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,3mm声管比4mm声管在高频段增益减少了5~6dB。()适用于儿童或成人较小的耳道。 为了使耳模得到一个较好的()响应,可以在2mm的声孔内安装一个内径小于1mm的导声管,以得到反号角效应,衰减高频。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,它有三种规格:3mm普通型、3mm厚壁型和4mm型03mm声管比4mm声管在高频段增益减少了()dB。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,它有三种规格:3mm普通型、3mm厚壁型和4mm型。3mm声管比4mm声管在高频段增益减少了()dB。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,3mm声管比4mm声管在高频段增益减少了5-6dB03mm型适用于儿童或成人较小的耳道,对于2000Hz以上的高频可提搞()dB。 号角导声管(LibbyHoms)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,3mm声管比4mm声管在高频段增益减少了5~6dB。3mm型适用于儿童或成人较小的耳道,对于2000Hz以上的高频可提高()dB。 当号角导声管与通气孔和阻尼子同时使用时,可提供较好的()声学反应,以弥补助听器高频补偿不足的缺点。 压电式传感器具有良好的高频响应性能。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Kllion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,3mm声管比4mm声管在高频段增益减少了5-6dB。3mm型适用于儿童或成人较小的耳道,对于2000Hz以上的高频可提高8-10dB。可适当缩短声管(答管)段的长度以适应小耳道的使用,但3mm的声道应保持为()长。 为了使耳模得到一个较好的高频响应,并且高效地利用耳模耳道部分的有限空本间,可以做一个与Libby管类似的声孔,即号角形声孔。制作时可在()的内由侧钻一个内径大于2mm、长度至少为10mm的声孔,形状类似一个喇叭。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,它有以下哪几种规格() 号角导声管(Libby Homs)是由Libby 参照Kllion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,它有以下哪几种规格() 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,3mm声管比4mm声管在高频段增益减少了5~6dB。3mm型适用于儿童或成人较小的耳道,对于2000Hz以上的高频可提高8~10dB。可适当缩短声管()段的长度以适应小耳道的使用,但3mm的声道应保持为()长。 为了使耳模得到一个较好的高频响应,并且高效地利用耳模耳道部分的有限空间,可以做一个与Libby管类似的声孔,即号角形声孔。制作时可在耳模耳道部分的内侧钻一个内径()、长度()的声孔,形状类似一个喇叭。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变祖的喇叭管,它有三种规格:3mm普通型、3mm厚壁型和4mm型。3mm声管比4mm声管在()增益减少了5-6dB。 号角导声管(LibbyHorns)是由Libby参照Killion号角型声孔设计的一种自耳道外向内由细变粗的喇叭管,它有三种规格:3mm普通型、3mm厚壁型和4mm型。3mm声管比4mm声管在()增益减少了5~6dB。 为了使耳模得到一个较好的高频响应,并且高效地利用耳模耳道部分的有限空间,可以做一个与Libby管类似的声孔,即号角形声孔。制作时可在()的内侧钻一个内径大于2mm、长度至少为10mm的声孔,形状类似一个喇叭。 垄断时期的竞争范围则由国内扩展到国外,由经济领域扩展到政治、JS、文化等诸多领域()
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