¿Por qué es difícil sentir la presión del sonido de frecuencias más altas?

Leyendo la página de Wikipedia sobre magnitudes de presión,

https://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_(presión)

Me sorprendió ver que el umbral para el dolor (140 db) figura como ±200 Pa de presión. que fue más alta que la "Presión del peso de una moneda de 25 centavos de EE. UU. tumbada" a 120 Pa.

Mi pregunta es por qué no parecemos "sentir" la presión del sonido en frecuencias más altas tan fácilmente como sentiría 1-2 monedas de veinticinco centavos apiladas en el dorso de mi mano. Me parece que el único sonido que detecto es el de un bajo pesado en un concierto de música o sistemas de sonido enormes similares e incluso entonces solo siento los golpes de bajo, no las frecuencias más altas.

Además, si escucha un sonido como un martillo neumático o un motor a reacción más allá del umbral del dolor, definitivamente puede sentirlo en sus oídos como dolor. Aunque, cuando usa protección auditiva, apenas puede sentir nada en el resto de su cuerpo.

Respuestas (2)

Siempre que trate con la experiencia humana, debe evitar confundir un estímulo con la sensación que causa. En una habitación a 60 grados Fahrenheit, una mesa metálica se siente más fría que una mesa de madera, aunque sus temperaturas sean las mismas; eso se debe a que no experimentas la temperatura de un objeto, sino la temperatura de tu piel a medida que la conducción térmica extrae el calor.

Su pregunta es por qué el sonido de alta intensidad es doloroso para nuestros oídos pero no para el resto de nuestro cuerpo, y la respuesta es que nuestro sistema nervioso percibe la presión de manera muy diferente según dónde se aplique. Incluso se pueden notar desequilibrios de presión muy modestos aplicados a la delicada membrana del tímpano (¿alguna vez le han tenido que "tapar" los oídos al volar en avión?), y los desequilibrios de presión significativos rápidamente se vuelven dolorosos. Por otro lado, tales presiones aplicadas al brazo podrían ser imperceptibles.

En cuanto a su otro punto, puede "sentir" las frecuencias bajas mejor que las frecuencias altas porque en realidad nunca siente el sonido, siente la respuesta de su cuerpo. En el caso de la presión, sus nervios son estimulados por el desplazamiento de las células relevantes de su cuerpo. Su piel es gruesa y pesada, y las ondas sonoras de alta frecuencia oscilan demasiado rápido para superar su inercia. El resultado es que su piel no se altera relativamente por las oscilaciones de presión de alta frecuencia, mientras que su tímpano delgado y delicado puede desplazarse de forma bastante drástica. Si aumenta la frecuencia, incluso su tímpano no podrá responder adecuadamente y el dolor desaparecerá, razón por la cual un silbato para perros no lastima sus oídos, pero un silbato normal sí.

En un nivel más profundo, el "por qué" lo proporciona la evolución. Los oídos humanos se desarrollaron y fueron moldeados por selección natural para ser sensibles a un cierto rango de frecuencias e intensidades que ayudarían a la supervivencia de nuestros antepasados. Las sensaciones que son potencialmente dañinas para estos aparatos se perciben como dolorosas, mientras que las sensaciones que no son útiles (quizás porque son innecesarias o porque ocupan demasiado espacio neurológico) generalmente no se pueden percibir. Los umbrales para el dolor y la sensación en un área pueden ser completamente diferentes de umbrales similares en otras áreas, según la forma y la función.

Respuesta realmente excelente, solo elegí la otra porque era más concisa y mencionaba el efecto de promedio ± que lo hacía realmente fácil de entender. Gracias por su respuesta.

Se trata principalmente de frecuencia. Los sensores de tacto en su piel tienen capacidad de baja frecuencia. En frecuencias altas, sienten solo el promedio.

El promedio de un sonido sostenido es 0. Tú mismo dijiste " ± 200 Pa". La parte ± significa que hay picos de presión tanto positivos como negativos. Promediados juntos, estos salen a la presión ambiental.

Puede sentir frecuencias bajas porque el tiempo entre las presiones positiva y negativa es lo suficientemente largo para que sus sensores de sensación detecten la diferencia. A más de unos pocos 10s de Hz, las presiones positiva y negativa llegan demasiado rápido para resolverse individualmente, por lo que solo percibe el promedio, que es 0.