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我们的耳朵有一个和瞳孔相当的东西,虽然不是特别有效。
听觉反射是由每只耳朵里的两块肌肉提供的,它们分别叫作镫骨肌和鼓膜张肌。
当一个巨大的声音到达时,镫骨肌把被称为镫骨(以其形状来命名)的听骨从椭圆窗拉出来,而鼓膜张肌拉动附着在鼓膜上的槌状听骨,从而使槌状听骨变硬。
结果就是声音被压制了。
当我们说话时,镫骨肌通常处于紧张状态,来防止我们被自己的声音干扰。
当我们吃东西的时候,鼓膜张肌也以同样的方式运作来减小我们自己咀嚼的音量。
声反射是引起暂时性阈值偏移(TTS)的原因之一,在这种情况下,我们认为比较安静的声音会变得完全听不见。
不幸的是,要想使这种反射发挥作用需要一定的准备时间(称为延迟),通常在45毫秒左右,这比枪声或爆炸声等冲动性声音造成的破坏所需的时间要长得多。
反射作用只是TTS的一个因素,其他机制尚不清楚。
超负荷的耳朵与其他被滥用的(生物的和技术的)测量仪器的不同之处在于,重要的不仅仅是噪声的声压级,能量也很重要。
持续一秒的噪声或许只会让人感到讨厌,但如果持续一小时就有可能导致严重的听力受损。
TTS的数量与噪声出现时间的对数成正比,也就是说,时间延长一倍造成的效果远大于TTS的量翻一番。
然而,非常大的脉冲声,比如枪声,即使总能量很低也会造成瞬间的伤害。
据说,一名训练有素的听力学家能够识别出开枪时没有戴耳罩的永久性听力损伤病人。
恢复时间随音量的增大而增加,40分贝的TTS需要数周才能恢复。
如果噪声中有一个停顿,TTS的数量就会大大减少。
所以,如果必须长时间暴露在噪声中(比如在一场足球比赛中),那么主动离开嘈杂的区域是最行之有效的方式,哪怕离开的时间只有短短15分钟。
根据大量关于噪声对听力影响的实验结果,许多国家的工作场所以及其他地方已经制定了噪声法规。
它们对峰值噪声水平和暴露在指定较低水平下的时间进行了限制。
另一个问题是确定有多少人受到噪声影响导致听力损失。
每个人听到高频声音的能力都会随年龄增长而下降。
新生儿可以听到20千赫,大约40岁时降至16千赫,而60岁时下降到10千赫。
80岁时,我们大多数人对8千赫以上的声音都是完全听不到的。
这种现象被称为老年性听力障碍(字面意思为“老年聋”
)。
由于噪声引起的听力受损通常也会影响更高的频率,而且随着年龄的增长,这种情况会越来越普遍,所以我们并不知道有多少损失是真正可以避免的。
在应对危险的高水平噪声的过程中,我们采取的行动往往很有效,如果一定要找出缺点来的话,应该是对那些需要足够响才能激怒人的噪声还不够重视,而且这类噪声的数量非常巨大。
例如,2008(英国)国家噪声调查发现,有26%的受访者曾被邻居的噪声惹恼过。
受影响的人睡眠不足,注意力不集中,失去耐心,失去生活的乐趣(39%的人说他们的生活质量受到了负面影响)。
这种噪声还会加剧心理健康问题,导致社区紧张和社交孤立。
几乎没有人会否认,最好的方法是首先消除环境中的噪声。
如何做到这一点,以及如何有效地做到这一点,关键在于控制声音来源。
对大多数发达国家和许多其他地方的居民来说,下列因素可能是噪声的主要来源:
·空中交通
·工业
·邻居
·社区
·铁路
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