Kako se stvara zvuk za djecu. Kako se pojavljuje zvuk. Strukturne komponente govora

Pojava govora kod ljudi, formiranje zvukova moguće je zahvaljujući govornom aparatu. Govorni aparat je skup koordinisanih organa koji pomažu u formiranju glasa, regulaciji i oblikovanju u smislene izraze. Dakle, ljudski govorni aparat podrazumijeva sve elemente koji su direktno uključeni u rad stvaranja zvukova - artikulacijski aparat, uključujući centralni nervni sistem, respiratorne organe - pluća i bronhije, grlo i grkljan, usnu šupljinu i nosnu šupljinu.

Struktura ljudskog govornog aparata, odnosno njegova struktura, podijeljena je na dva dijela - centralni i periferni. Centralna karika je ljudski mozak sa svojim sinapsama i nervima. Centralni govorni aparat uključuje i više dijelove centralnog nervnog sistema. Periferni odjel, koji je ujedno i izvršni odjel, je čitava zajednica tjelesnih elemenata koji obezbjeđuju formiranje glasa i govora. Nadalje, prema strukturi, periferni dio govornog aparata podijeljen je u tri podsekcije:


Formiranje glasa

U svakom jeziku na našoj planeti postoji određeni broj zvukova koji stvaraju akustičnu sliku jezika. Zvuk pronalazi značenje samo u shemi rečenica, pomaže u razlikovanju jednog slova od drugog. Ovaj zvuk se naziva fonemom jezika. Svi glasovi jezika razlikuju se po artikulatornim osobinama, odnosno njihova razlika proizlazi iz formiranja glasova u ljudskom govornom aparatu. I po akustičnim karakteristikama - po razlikama u zvuku.

  • respiratorna, inače energetska - uključuje pluća, bronhije, dušnik i grlo;
  • odjel za formiranje glasa, inače generator - larinks zajedno sa zvučnim žicama i mišićima;
  • koji stvara zvuk, inače rezonantan - šupljina orofarinksa i nosa.

Rad ovih odjela govornog aparata u punoj simbiozi može se odvijati samo kroz centralnu kontrolu govornih i glasovnih procesa. Ovo sugerira da su respiratorni proces, artikulacijski mehanizam i stvaranje zvuka u potpunosti kontrolirani od strane ljudskog nervnog sistema. Njegov uticaj se proteže na periferne procese:

  • funkcioniranje respiratornih organa regulira snagu zvuka glasa;
  • funkcionisanje usne šupljine odgovorno je za formiranje samoglasnika i suglasnika i za razliku u procesu artikulacije tokom njihovog formiranja;
  • nosni dio omogućava podešavanje tonova zvuka.

U formiranju glasa ključno mjesto zauzima centralni govorni aparat. U proces su uključeni vilica i usne osobe, nepce i epiglotis, ždrijelo i pluća. Zračna struja koja napušta tijelo, prolazi dalje kroz larinks i prolazi kroz usta i nos, izvor je zvuka. Na svom putu, vazduh prolazi kroz glasne žice. Ako su opušteni, zvuk se ne formira i slobodno prolazi. Ako su bliski i napeti - vazduh, prolazeći kroz njih, stvara vibracije. Rezultat ovog procesa je zvuk. I tada, tokom rada pokretnih organa usne šupljine, dolazi do direktnog formiranja slova i riječi.

Strukturne komponente govora

Odgovoran za govornu funkciju:

  1. Središte čulnog govora je percepcija govornih zvukova, zasnovana na zvučno-distencijskom sistemu jezika, za ovaj proces je odgovorno Wernickeovo područje u lijevoj hemisferi mozga.
  2. Za to je zaslužan centar motoričkog govora - Brocino područje, zahvaljujući kojem je moguća reprodukcija zvukova, riječi i fraza.

S tim u vezi, u kliničkoj psihologiji postoji koncept impresivnog govora, drugim riječima, razumijevanja i prezentacije usmenog i pismenog govora. Postoji i pojam ekspresivnog govora – onog koji se izgovara naglas uz pratnju određenog tempa, ritma, emocija.

U procesu formiranja govora, svaka osoba treba da ima jasnu predstavu o sljedećim podsistemima maternjeg jezika:

  • fonetika (koji slogovi, zvučne kombinacije mogu biti, njihova ispravna struktura i kombinacija);
  • sintaksa (razumijevanje kako se tačno javljaju odnosi i kombinacije između riječi);
  • vokabular (poznavanje vokabulara jezika)
  • semantika (sposobnost razumijevanja značenja riječi mnogo prije sticanja izgovora);
  • pragmatika (odnosi između znakovnih sistema i onih koji ih koriste).

Fonološka komponenta jezika znači poznavanje semantičkih jedinica jezika (fonema). Fizički se glasovi govora mogu podijeliti na šumove (suglasnici) i tonove (samoglasnike). Bilo koji jezik se temelji na određenoj razlikovnoj osobini, ako promijenite jednu od njih, onda će se značenje riječi dramatično promijeniti. Glavne semantičke karakteristike su gluhoća i zvučnost, mekoća i tvrdoća, kao i udarnost i nenaglašenost. Upravo ove karakteristike su osnova fonema jezičkog sistema. Svaki jezik pretpostavlja različit broj semantičkih jedinica, po pravilu, od 11 do 141.

Ruski jezik uključuje upotrebu 42 fonema, posebno 6 samoglasnika i 36 suglasnika.

Naučno je dokazano da svako zdravo odojče u prvoj godini života ima sposobnost da reprodukuje 75 različitih najkraćih zvučnih jedinica, odnosno može naučiti bilo koji jezik. Ali, najčešće se djeca, u početnim fazama svog razvoja, nalaze u samo jednom jezičnom okruženju, pa s vremenom gube sposobnost reprodukcije zvukova koji ne pripadaju njihovom maternjem ruskom jeziku.

Dijagnostika problema sa govornim aparatom

Asimilacija normi maternjeg jezika nastaje kopiranjem onoga što osoba čuje. I svi roditelji imaju različite stavove prema problemima razvoja govora kod svoje djece. Neki počinju zvoniti na uzbunu kada dijete u dobi od dvije godine ne koristi produžene fraze za komunikaciju, drugi su nepažljiviji i možda tvrdoglavo ne primjećuju da je djetetovo funkcionisanje govornog aparata narušeno.

Prisutnost problema uvelike ovisi o tome koliko je ljudski govorni aparat formiran. Važno je da svako odeljenje uključeno u formiranje glasa funkcioniše potpuno i tačno.

Osnovi za kršenje mogu biti mnogi faktori, jer je struktura ljudskog govornog aparata vrlo strukturno složena shema. Ali postoje samo tri glavna razloga:

  • nepravilna upotreba organa govora;
  • strukturni poremećaji govornih organa ili tkiva;
  • problemi sa delovima nervnog sistema koji obezbeđuju proces reprodukcije zvukova i glasova.

Zaostajanje u razvoju govora (SRR) označava kvantitativno nerazvijenost vokabulara, nedostatak izražajnog razvoja govora ili izostanak fraznog govora do 2. godine i koherentnog govora do 3. godine kod djece. Uz nedostatak glasovnih funkcija, komunikacija je ograničena, količina govornih informacija primljenih iz vanjskog svijeta se smanjuje, što dalje može dovesti do ozbiljnih problema s čitanjem i pisanjem.

Takvoj djeci je potrebna konsultacija dječjeg neuropatologa, dječjeg otorinolaringologa, logopeda i psihologa radi odabira obima korektivne pomoći.

Poznavanje strukture govornog aparata i njegovih funkcija pomoći će vam da na vrijeme obratite pažnju na odstupanja od norme i povećate šansu za brzu i potpunu korekciju patologije.

Zvuk

Zvuk je vrsta energije koju percipira uho. Nastaje usled vibracija u čvrstom, tečnom i gasovitom mediju, koje se šire u obliku talasa.

Navikli smo da mislimo da zvuk putuje samo u vazduhu, ali u stvarnosti se percipira i kroz drugi medij. Na primjer, ako stavimo glavu u kadu, čut ćemo šta se dešava u prostoriji, jer su voda i druge tekućine dobri provodnici zvuka. I bučni komšije nam smetaju jer se kroz pod i zidove čuju njihovi glasni glasovi - čvrste materije.

Pojava zvuka

Nije teško izvući zvuk udaranjem s dva predmeta - na primjer poklopcima od lonaca. Počinju da zvuče, pa kada udarimo, prenosimo energiju na njih, uzrokujući da vibriraju (brzo vibriraju). Vibrirajući, objekt naizmjenično - ili komprimira ili ukapljuje okolni zrak. Zbog toga pritisak vazduha oko njega raste i opada. Ove slabe vibracije u vazduhu stvaraju zvučne talase. Oni dopiru do naših bubnih opna i mi čujemo zvuk.

Vibracije vazduha

Zvuk se proizvodi suptilnim promjenama tlaka zraka. Kada neko priča pored nas, to uzrokuje porast vazdušnog pritiska, a zatim pad za oko 0,01 posto od normalnog. Isti pritisak osjećamo i kada stavimo komad papira na dlan. Vazduh vibrira, uzrokujući da vibrira tanka membrana u uhu, nazvana bubna opna. Zato vibracije vazduha doživljavamo kao zvuk. Ali naš sluh ne hvata sve vibracije. Prvo, oscilacija mora biti dovoljno jaka da je uhvatimo, a drugo, ne prebrza ili prespora – drugim riječima, mora imati određenu frekvenciju.

širenje zvuka

Zvučni talasi se šire od vibrirajućeg bočnog objekta. Što je izvor zvuka udaljeniji od nas, valovi troše više energije na svom putu, a samim tim i zvuk postaje tiši. Od tvrdih površina, kao što su stakleni i kameni zidovi, valovi se reflektiraju, stvarajući eho. Ako je osoba koja priča u istoj prostoriji kao i mi, zvuk njenog glasa dopire do naših ušiju direktno i reflektuje se od zidova, poda i plafona. Ako je prostorija velika, javlja se glasan eho, ovaj fenomen se naziva reverberacija.

Volume

Što jače udarimo u predmet, on snažnije vibrira, stvarajući uočljive promjene u tlaku zraka, što znači da zvuk postaje sve glasniji. Naše uho može uočiti padove pritiska u veoma širokom opsegu. Ljudi sa akutnim sluhom mogu osjetiti pad koji je milion puta manji od atmosferskog tlaka; zvuk takve jačine stvara ukosnica koja je pala na pod. S druge strane, postoji jedna petina razlike atmosferskog tlaka - takvu tutnjavu stvara čekić.

Frekvencija

Frekvencija se mjeri u hercima (Hz). Naše uho percipira samo zvukove u opsegu od 16 do 20.000 Hz. Signal automobila ima frekvenciju od 200 Hz, visoki ženski glas pogađa note do 1200 Hz, a niski muški bas može doseći 60 Hz. Zvukovi frekvencije do 16 Hz nazivaju se infrazvukom, a frekvencijom 2 x 10 ^ 4 - 10 ^ 9 - ultrazvukom.

Brzina zvuka

Zvuk putuje kroz vazduh brzinom od oko 1.224 kilometra na sat. „Kako se temperatura ili pritisak vazduha smanjuje, brzina zvuka se smanjuje.“ U razređenom hladnom vazduhu na visini od 11 kilometara, brzina zvuka je oko 1.000 kilometara na sat. „Brzina zvuka u vodi je mnogo veća nego u vazduhu (oko 5.400 kilometara na sat).

Glas se javlja kada vazduh iz pluća prolazi kroz glasne žice.” Visina glasa zavisi od toga koliko brzo žice vibriraju. Kretanje vazduha, zatim ispunjava pluća, zatim izlazi, kontroliše dijafragmu. Mišići jezika i usana stvaraju zvukove koji veze čine razumljivim.” Šupljine nosa, larinksa i grudnog koša pomažu da se zvuk pojača kroz rezonanciju.


28.01.2017 17:18 2869

Kako se pojavljuje zvuk.

Svake sekunde čujemo ogroman broj različitih zvukova - buku automobila, glasove ljudi, šuštanje lišća.... Čak i one na koje ne obraćamo pažnju. Sada ćemo vam reći kako se zvuk pojavljuje...

Svi zvuci nastaju kao rezultat vibracija (vibracija), tj. vrlo brzo kretanje čestica predmeta naprijed-nazad. U vazduhu se zvuk širi u obliku talasa (ne, ne more, nego vazduh). Naše uši percipiraju zvučne talase koji prolaze kroz vazduh oko nas. Zvuk se takođe može širiti u drugim gasovima, kao iu tečnostima i čvrstim materijama. Stoga se pod vodom čuju zvuci.

Ali u svemiru, gdje nema zraka, astronauti ne mogu komunicirati bez voki-tokija. Mada ako dodirnu kacige, mogu se čuti. Budući da zrak unutar kacige, zajedno sa dodirom čvrstih tijela, stvara gusto okruženje kroz koje zvučni valovi mogu proći.

Ponekad se zvučni valovi odbijaju od čvrstih površina i odbijaju. Ova pojava, uočena u pećinama, dugim hodnicima i planinama, na primjer, naziva se eho.

Ako počupate žicu gitare, ona vrlo brzo vibrira stvarajući zvučne valove. Lagano dodirujući prstom neku zvučnu žicu, osjetit ćete njene vibracije. A ako jače pritisnete prst, vibracija će prestati i zvuk će prestati. Vibracije žica gitare, koje se šire u obliku zvučnih talasa, izazivaju vibraciju vazduha, stvarajući zvuk.

Brzina zvuka je oko 1225 km/h. To je 30 puta brže od trkača na daljinu, ali skoro milion puta sporije od brzine svjetlosti! Zvukovi su glasni i tihi. Što su vibracije jače, to su zvučni talasi veći i zvuk je glasniji. Glasnoća se mjeri u decibelima. List koji tiho pada na zemlju proizvodi šuštanje od 10 decibela. Huk motora mlaznog aviona pri polijetanju dostiže 120 decibela.

Osim toga, zvukovi se dijele na visoke i niske. Velika truba (što znači muzički instrument) zvuči niže od male zvižduke. Ogroman tigar bas nisko, a miš škripi tanko i visoko. To je zbog činjenice da proizvode različite vibracije. Što je veća brzina vibracije, to je jači zvuk.

Psi čuju i više i niže zvukove od ljudi. Šišmiši i delfini mogu da reprodukuju i čuju veoma visoke zvukove - ultrazvuk - i koriste tu sposobnost za navigaciju u svemiru.Čovek nema sposobnost da čuje ultrazvuk.

U bučnim okruženjima, na primjer, ljudi nose slušalice kako bi prigušili efekte zvuka. To je zato što glasna buka može uzrokovati bol, pa čak i gluvoću ako traje predugo.