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对于身体各种器官的认知三维立体互动教育的效果显然是要比文字化的内容要强的多,耳朵和听力机制3D互动教育app为用户带来最详实的耳朵以及相关听力机制的立体化展示,超级逼真的效果各个器官都能放大缩小观看。
耳朵将空气的振动转换成电信号,然后由大脑处理。
使用我们的应用,让学习成为一个充满乐趣的体验。
我们的3D场景为8至18岁之间的学生设计,但也同时也会让所有人感兴趣。
一些3D场景中包含漫步模式,让您自己探索现场。我们的大多数3D场景包括旁白和内置动画。它们还带有字幕,有趣的动画测验和其他视觉元素。3D场景还可以通过使用若干种语言,提供学习和练习外语的机会。
1、你知道毛细血管的位置吗?神经纤维呢?亦或者是耳蜗在哪知道吗,一款3D的互动教学应用,让你了解学习;
2、拥有多国语言,你可以随意的转换,而且通过互动学习方式,让枯燥的知识可以如此有趣的学习和记忆;
3、你可以随意的旋转拖拽,放大或者是缩小,让你清楚的看到听力机制的整个构造,可以访问超过1200个3D场景。
1、耳廓:收集声音,将声音传入外耳道,部分声音定向功能;
2、外耳道:传导声音,对3-4kHz声音还有放大作用;
3、鼓膜:鼓膜振动使声能变为机械能传入中耳;
4、听小骨:三个听小骨的杠杆效应,将声音放大并传入内耳;
5、咽鼓管:与鼻咽部相通,维持中耳压力和外界气压平衡;
6、半规管:内耳中的平衡感受器,共三条,互为垂直排列,内套一膜质内管,半规管内充满了体液(淋巴),半规管内还有体位感受纤毛,当体位处于旋转时、静位运动时(如坐车)突然加速减速等会扰动纤毛细胞,反射性引起身体出现补偿运动,以利保持身体稳定,
7、前庭:半规管和前庭主要管理平衡系统,
8、耳蜗:将机械能变为生物电能,产生神经冲动,
9、听觉神经:将声音信息通传导到上级神经中枢。
特别说明