耳是鸟的平衡和听觉器官,其结构和功能类似于爬行类。一些主要靠听来觉定位的夜行性鸟类,其左右耳孔显著不对称,借助两者之自间细微的差别可以更好的定位。
鸟类除了具有发达的百视觉以外,听觉也比较发达,特别是夜行性鸟类的听觉更为发达。它无耳壳而有耳孔,内耳的构造度跟其他脊椎动物相似。
同其他鸟类相问比,猫头鹰中耳里的声音传导系统更为复杂,耳蜗更长,答耳蜗里的听觉神经元更多,而且听觉神经中枢也特别发达。
扩展资料:
鸟能产生两种声音:鸣声和叫声。叫声一般刺耳短促,通常只有4或5声;每一类都有其独特的叫声,用来向其他的鸟发出信号,告知敌人的到来,或者通知它们去觅食。
歌声就要复杂得多了。很多种鸟都是雄鸟在春天鸣唱,这是因为它们性激素的释放。幼鸟一般是通过模仿来学会鸣唱的。鸟的鸣叫是为了辨认出鸣唱者的位置,吸引交配对象,确定自己的领地,或者是警告别的鸟离开。
即使是同一个种类的鸟的鸣叫声也是不同的;生活在不同地理环境中的鸟的声音都有其所特有的地域性特点。
当然有听觉啊,一般不灵敏,通常鸟具有灵敏的眼睛,而听觉、嗅觉则较差。鼻子在喙上两个孔,耳朵无耳廓,亦为两个孔。所以鸟的听力没有人的好
如知更鸟的是听力频率在250~20000之间
鸟类的耳朵
鸟类,为了飞行时减少空气的阻力,其形态呈流线形,头部亦平滑,没有耳壳。因为不能经由耳壳集中音波,或察知音源位置,所以鸟类需要不时向各方向摇动其头部和颈部,以弥补没有耳壳之缺点。兽类之中,如海豹、鲸鱼等,为了在水中游泳之时、减少水的阻力,也是没有耳壳。
鸟类,因没有耳壳,所以多数人不知其耳朵之位置。一般来讲,位於眼睛之下后方,外披羽毛。
猫头咕(鴞),具有较大型的耳朶,向前藏於脸盘;左右不对称 ,故不必歪斜颈部改变左右耳朶位置,即能得知音波到达左、右耳朵的时间差,知悉猎物,或敌人等音源的水平和垂直位置。惟它的耳羽为冠羽的一种,并非耳壳。
百度知道
外耳对于哺乳动物识别不同高度的声音非常重要。不同于哺乳动物,鸟类没有外耳,但也能够准确识别不同高度的声音。慕尼黑工业大学(Technische Universitt München,TUM)的研究团队揭示了鸟类通过整个头部定位声音的机制,他们的研究发表在PLOS ONE杂志上。春天,当两只画眉鸟为吸引异性而竞相歌唱时,雌鸟必须准确判断声音的位置,才能找到心仪的追求者。
慕尼黑工业大学动物学主任Hans A Schnyder说:“因为鸟类没有外耳,因此人们一直认为它们无法准确判断声音的高度,但雌性画眉能够根据歌声定位它要选择的伴侣。”
哺乳动物借助于外耳的特殊结构,吸收、反射或衍射声波,最终判断垂直面声源位置,但鸟类是如何感知这些差异的呢?
头部充当外耳
通过研究乌鸦、鸭和鸡这三种鸟类,Schnyder发现,鸟类也能够准确判定不同高度的声源。鸟类略呈椭圆形的头部似乎与哺乳动物的外耳对声波的解析方式类似。
Schnyder说:“我们检测了鸟鼓膜对不同高度声源的感知音量。”所有与耳朵在同一边的声源,其感知音量大小相差无几,与声源高度没关系。另外一侧的耳朵能够通过感知音量大小的差异,准确判断声源的高度。
不同的音量对应不同的声源
这完全取决于鸟类头部的形状,取决于声音到达头部时,发生反射、吸收还是衍射。科学家发现,鸟类的头部能够准确甄别某些方向的声音,其它的声波则穿过头部被另外一只耳朵感知。
鸟类的大脑通过两只耳朵感知音量的差异并判断声音是来自于上方还是下方。Schnyder补充道:“这就是鸟类准确判断声音位置的方式。这个系统是非常精确的,鸟类能感知侧面垂直方向上-30°~30°范围内的声音。”
听觉与视觉相互配合进行定位
为什么鸟类需要用声音高度进行定位的能力?大部分鸟类的眼睛位于头部两侧,拥有几乎360°的视野范围。再加上它们辨别声音高度的特殊能力,能通过综合视觉和听觉的信息,更有效地躲避捕食者。
少量猛禽(例如仓鸮)采取了完全不同的策略。它们在夜间打猎,并且和人类一样,眼睛是朝前方的,脸上的羽毛能够像外耳那样加工声波。仓鸮对前方声音的感知能力比该研究中涉及到的其它鸟类都要强。
因此,正如早期研究工作指出的,鸟类的视觉和听觉能够完美配合。Schnyder总结道:“我们的最新发现也支持这个结论——视觉与听觉的配合是动物进化上一个非常重要的原则。”
(译审:XQ Chen)
鸟类的“耳朵”是没有耳廓的,下次吃鸡的时候注意下,喙上两个洞就是鼻孔,头两侧的两个洞就是耳朵。
鱼类鼻孔就在嘴巴上,耳朵只有内耳,埋在头骨里面,外面是不开口的,依靠头骨传声。
章鱼嗅觉器官是眼睛后面的一个小凹陷,章鱼听觉不清楚,好像头足类动物的听觉机制一直没搞清楚,只能证明他们能感觉到声音。
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