Главная страница
Навигация по странице:

  • Цель работы

  • Предмет исследования

  • Измерения и вычисления по таблице

  • Комментарий к диаграмме

  • УИРС Азиза. Уирс по медицинской физике спс для левого уха до и прослушивания прослушивания музыки (15000Гц), дб


    Скачать 244.92 Kb.
    НазваниеУирс по медицинской физике спс для левого уха до и прослушивания прослушивания музыки (15000Гц), дб
    Дата01.05.2022
    Размер244.92 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаУИРС Азиза.docx
    ТипДокументы
    #506999

    Министерство здравоохранения России

    Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный медицинский университет

    Кафедра медицинской физики, информатики и математики.

    УИРС по медицинской физике

    СПС для левого уха до и прослушивания прослушивания музыки (15000Гц), дб

    Работу выполнил:

    1. Введение


    СПС для левого уха до прослушивания музыки (15000Гц), дб

    Цель работы: Сравнить данные, полученные в ходе выполнения лабораторной работы по аудиометрии. Сделать выводы.

    Объект исследования: Орган слуха.

    Предмет исследования: влияние прослушивания музыки на остроту слуха человека.
    1. Краткая теория


    Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде. В узком смысле под звуком имеют в виду эти колебания, рассматриваемые в связи с тем, как они воспринимаются органами чувств животных. Человеческое ухо, как правило, воспринимает частоты от 16 Гц до 20 кГц.

    Физиологический механизм восприятия звука основан на двух процессах, происходящих в улитке: 1) разделение звуков различной частоты по месту их наибольшего воздействия на основную мембрану улитки и 2) преобразование рецепторными клетками механических колебаний в нервное возбуждение. Звуковые колебания, поступающие во внутреннее ухо через овальное окно, передаются перилимфе, а колебания этой жидкости приводят к смещениям основной мембраны. От высоты звука зависит высота столба колеблющейся жидкости и, соответственно, место наибольшего смещения основной мембраны. Таким образом, при различных по высоте звуках возбуждаются разные волосковые клетки и разные нервные волокна. Увеличение силы звука приводит к увеличению числа возбужденных волосковых клеток и нервных волокон, что позволяет различать интенсивность звуковых колебаний.

    Преобразование колебаний в процесс возбуждения осуществляется специальными рецепторами — волосковыми клетками. Волоски этих клеток погружены в покровную мембрану. Механические колебания при действии звука приводят к смещению покровной мембраны относительно рецепторных клеток и изгибанию волосков. В рецепторных клетках механическое смещение волосков вызывает процесс возбуждений.

    Аудиометрия используется для исследования остроты слуха, которая сводится к определению наименьшей силы звука, воспринимаемых на разных частотах. По ее значениям составляется аудиограмма, которая сравнивается со стандартным значениям.
    1. Вычисления


    Ход работы: для проведения работы были выбраны 25

    человек, у которых был измерен средний порог слуха для правого уха до и после прослушивания (диапазон речи – 15000 гц

    Измерения и вычисления по таблице.

    В таблице представлены значения до прослушивания музыки в частоте 15000 гц , после прослушивания музыки, среднее значение по каждому критерию и стандартное отклонение между ними 𝝈d



    x

    y

    D

    1

    65

    66

    -1

    2

    43

    37

    6

    3

    16,5

    18

    -1,5

    4

    39

    43

    -4

    5

    61

    59

    2

    6

    61

    53

    8

    7

    68

    62

    6

    8

    80

    49

    31

    9

    65

    65

    0

    10

    56

    57

    -1

    11

    52

    55

    -3

    12

    60

    66

    -6

    13

    50

    48

    2

    14

    61

    62

    -1

    15

    55

    48

    7

    16

    43

    44

    -1

    17

    43

    40

    3

    18

    62

    63

    -1

    19

    74

    76

    -2

    20

    73

    82

    -9

    21

    60

    58

    2

    22

    60

    53

    7

    23

    47

    47

    0

    24

    64

    59

    5

    25

    45

    10

    35

    ср.знач.

    56,14

    52,8

    3,34

    Ϭ

    13,43

    15,82719

    9,874968



    Комментарий к диаграмме: диаграмма наглядно показывает, что значение сПС для левого уха у большинства пациентов после прослушивания уменьшается, у других – увеличивается. Отмечается существенный разброс данных между пациентами.

    2. Проверяем гипотезу: находим значение статистики критерия (эмпирическое значение критерия Стьюдента)

    =1,7

    Критическое значение (двустороннее) 𝑡кр= 0,060962373

    Критическое значение (одностороннее) 𝑡кр=0,121924746

    Парный двухвыборочный t-тест для средних

     

     

     

     

    Переменная 1

    Переменная 2

    Среднее

    56,14

    52,8

    Дисперсия

    180,365

    250,5

    Наблюдения

    25

    25

    Корреляция Пирсона

    0,784134326

     

    Гипотетическая разность средних

    0

     

    df

    24

     

    t-статистика

    1,69114466

     

    P(T<=t) одностороннее

    0,051878236

     

    t критическое одностороннее

    1,71088208

     

    P(T<=t) двухстороннее

    0,103756471

     

    t критическое двухстороннее

    2,063898562

     

    Вывод: поскольку мы проверяем гипотезу о том, повышается ли ПС для левого уха после прослушивания музыки, используем критическое значение Стьюдента для односторонней области. Так как T =1,7 что больше t (кр.одност.) = 1,7 делаем вывод, что происходит статистически значимое повышение ПС после прослушивания музыки при Частоте 15000 Гц.


    написать администратору сайта