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耳模导声管的声学特性()
多选题
耳模导声管的声学特性()
A. 导声管的长度加长,所传输的声音的低频增益增加
B. 导声管变细,高频增益减少
C. 导声管变长,高频增益增加
D. 导声管变长,高频增益减少
E. 导声管变粗,低频减少
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耳模导声管的声学特性()
A.导声管的长度加长,所传输的声音的低频增益增加 B.导声管变细,高频增益减少 C.导声管变长,高频增益增加 D.导声管变长,高频增益减少 E.导声管变粗,低频减少
答案
单选题
关于声孔对耳模声学特性的影响,以下说法正确的是:
A.大声孔有利于放大中、低、高频的声音 B.号角声孔可以得到较好的低频响应 C.短声孔有利于低频放大 D.声孔的直径越小,其高频增益就越大 E.当声孔长且直径小时,频率响应曲线向高频移动
答案
单选题
20世纪70年代,美国国家耳模实验室(NAEL)规定了()内径尺寸,结合不同的管壁确定了()尺寸的导声管,内径与耳模的声学特性有很大关系。
A.3种、7种 B.4种、8种 C.5种、9种 D.6种、10种 E.7种、11种
答案
多选题
声孔是指耳模耳道部分的传声孔。声孔的()也对助听器的声学特性产生影响。
A.形状 B.直径 C.长度 D.位置 E.对低频的衰减量
答案
单选题
具有特殊作用的导声管有CFA导声管。此导声管与特定的耳模钩配合使用,声管嵌入耳模钩中,()始终保持不变。
A.通气孔的声学效应 B.传声通道的直径 C.导声管长度 D.共振峰的位置 E.声孔的大小
答案
单选题
20世纪70年代,()国家耳模实验室(NAEL)规定了6种内径尺寸,结合不同的管壁确定了10种尺寸的导声管,内径与耳模的声学特性有很大关系。
A.英国 B.美国 C.澳大利亚 D.德国 E.意大利
答案
单选题
20世纪70年代,美国国家耳模实验室(NAEL)规定了6种内径尺寸,结合不同的管壁确定了10种尺寸的导声管,()与耳模的声学特性有很大关系。
A.外径 B.导声管 C.通气孔 D.内径 E.阻尼子
答案
单选题
20世纪70年代,美国国家耳模实验室器低频区域的声学效应,阻尼子控制着助听(NAEL)规定了()内径尺寸,结合器中频区域的声学效应,号角声孔控制着助不同的管壁确定了()尺寸的导声管,听器高频区域的声学效应。内径与耳模的声学特性有很大关系。
A.3种、7种 B.4种、8种 C.5种、9种 D.6种、10种 E.7种、11种
答案
多选题
关于耳模的声学特性,下列说法错误的是()
A.患者佩戴助听器后耳道的容积变小,听力障碍者自己说话的声音随着颅骨振动传入容积变小的耳道内,产生了低频共振,增加了低频声音的强度会使患者觉得自己说话变调 B.声孔的选择在助听器的选配中有着重要作用。一个合适的声孔不仅可以提高助听器佩戴的舒适度,还可以改善音质 C.声音可以直接通过较大的通气孔进入耳道,而且没有衰减是导致患者觉得声音过大的原因 D.耳模所选用的通气孔与助听器的增益不相适应时会产生啸叫效应 E.阻尼子离鼓膜越远,越容易受潮,被耵聍损坏,因此临床在耳模上的阻尼处理较少
答案
多选题
关于耳模的声学特性,下列说法错误的是()。
A.患者佩戴助听器后耳道的容积变小,听力障碍者自己说话的声音随着颅骨振动传入容积变小的耳道内,产生了低频共振,增加了低频声音的强度会使患者觉得自己说话变调 B.声孔的选择茌助听器的选配中有着重要作用。一个合适的声孔不仅可以提高助听器佩戴的舒适度,还可以改善音质 C.声音可以直接通过较大的通气孔进入耳道,而且没有衰减是导致患者觉得声音过大的原因 D.耳模所选用的通气孔与助听器的增益不相适应时会产生啸叫效应 E.阻尼子离鼓膜越远,越容易受潮,被耵聍损坏,因此临床在耳模上的阻尼处理较少
答案
热门试题
导声管与耳模有两种连接方式,一种为直接连接方式,另一种为间接连接方式。直接连接方式就是将导声管直接连接到耳模耳道的底部,当作()使用,使耳模的导声管有一光滑连续的声道,可避免产生额外的共振峰。
导声管与耳模有两种连接方式,一种为直接连接方式,另一种为间接连接方式。直接连接方式就是将导声管直接连接到耳模耳道的底部,当作声孔使用,使耳模的导声管有一光滑连续的声道,可避免产生()
导声管用于连接耳钩与耳模,它将来自()的声音传至耳模。
耳模的声学作用包括()。
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。
()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。
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。
()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。
耳模的声学耦合系统由()组成。
耳模的声学耦合系统由()组成。
耳模实验室一般采用()#声管
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()
耳模的声学耦合系统中阻尼子控制着()的声学效应。
导声管的长短应符合助听器佩戴者自身的耳部解剖结构,目前广泛使用的是(),耳模实验室一般都采用此类声管。
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。
自由场式耳模与声管式耳模相比,自由场式耳模将管子固定到了只有耳甲边缘的耳模上,增加了耳模的牢固性,适用的听力损失度与()大致相同。
修正耳模的形状及其各种声孔直径的尺寸,可以在一定程度上弥补助听器声学特性上的不足,进一步改善助听后的()。
(),美国国家耳模实验室(NAEL)规定了6种内径尺寸,结合不同的管壁确定了10种尺寸的导声管。
通气孔、阻尼子、号角声孔这三种耦合系统覆盖的频率范围有一定的重叠,耳模对助听器声学特性的改善,主要依赖()而实现。
导声管与耳模有两种连接方式,一种为直接连接方式,另一种为间接连接方式。间接连接方式就是在耳模上连接一个质地为()的转接器,转接器的另一端与导声管直接相连。
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