2023年助听器验配师每日一练《基础知识》11月6日专为备考2023年基础知识考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
单选题
1、当出现黏膜肿胀时,鼓室通道易被堵塞,影响()、()与()之间的气体交换。
- A:上鼓室乳突气房中鼓室
- B:中鼓室乳突气房下鼓室
- C:下鼓室乳突气房上鼓室
- D:上鼓室咽鼓管中鼓室
- E:中鼓室咽鼓管下鼓室
答 案:A
解 析:当出现黏膜肿胀时,鼓室通道易被堵塞,影响上鼓至、乳突气房与中鼓室之间的气体交换。
2、自由场式耳模与声管式耳模相比,自由场式耳模将管子固定到了只有耳甲边缘的耳模上,增加了耳模的牢固性,适用的听力损失度与()大致相同。
- A:耳道式耳模
- B:耳道轮式耳模
- C:壳式耳模
- D:声管式耳模
- E:标准式耳模
答 案:D
解 析:自由场式耳模与声管式耳模相比。自由场式耳模将管子固定到了只有耳甲边缘的耳模上,增加了耳模的牢固性,适用的听力损失度与声管式耳模大致相同。
3、()数字信号处理芯片的功能日臻强大,体积也越来越小,第一台全部采用团数字技术的助听器诞生了。
- A:20世纪70年代中期
- B:20世纪80年代中期
- C:20世纪90年代中期
- D:20世纪70年代早期
答 案:C
解 析:20世纪90年代中期,数字信号处理芯片的功能日臻强大,体积也越来越小,第一台全部采用数字技术的助听器诞生了。为区别以往采用模拟一数字混合技术的可编程助听器,人们称之为全数字助听器。
4、关于音调的分解功能,下列说法错误的是()。
- A:声调语言的每个音节都有声调标志
- B:汉语中并非所有字都有声调
- C:声调和音节具有相互依存性
- D:一个音节的长度,常常相等或相似于它的声调的长度
- E:从一种声调变为另一种声调,必然也是从一个音节变为另一个音节
答 案:B
5、D类放大器,采用脉宽调制(PWM)技术。首先声信号对一个约()的载波信号进行调幅。
- A:10kHz
- B:100kHz
- C:200kHz
- D:500kHz
- E:1000kHz
答 案:B
解 析:D类放大器,又称开关放大器,采用脉宽调制(pulse-widthmodula-tion,PWM)技术,首先声信号对一个约100kHz的载波信号进行调幅。
6、单耳适应和双耳适应(),两耳间可能存在适应程度和速度的差别,在双耳条件下适应变化的程度取决于适应程度()的那一只耳朵。
- A:没有明显区别、较大
- B:区别明显、较小
- C:完全一样、较大
- D:有一定区别、较大
- E:没有明显区别、较小
答 案:E
解 析:高频率的声音可引起更明显的适应现象,而调制音可以减少适应现象的发生。单耳适应和双耳适应没有明显区别,但是两耳间可能存在适应程度和速度的差别在双耳条件下适应变化的程度取决于适应程度较小的那一只耳朵。
7、根据殷红博等人十余年对我国6000多名幼儿的实验研究结果表明,幼儿期人类的发展存在的关键期中,()是幼儿掌握数概念,进行抽象运算以及综合数学能力开始形成的关键期。
- A:5岁以上
- B:5岁左右
- C:3-5岁
- D:4~5岁
- E:3岁左右
答 案:B
解 析:根据殷红博等人十余年对我国6000多名幼儿的实验研究结果表明,幼儿期人类的发展存在的关键期中,5岁左右是幼儿掌握教概念,进行抽象运算以及综合教学能力开始形成的关键期。
8、幼儿期人类语言发展的关键期主要表现在三个阶段:第一个阶段发生在幼儿出生的(),它是婴儿理解语言意义的关键期。
- A:第1个月
- B:1-5个月
- C:6-10个月
- D:8-10个月
- E:第1年
答 案:D
解 析:幼儿期人类语言发展的关键期主要表现在三个阶段:第一个阶段发生在幼儿出生的8-10个月,它是婴儿理解语言意义的关键期;第二个阶段发生在1岁半左右,它是婴儿口语发展的关键期;第三个阶段发生在5岁半左右,是幼儿掌握汉语语法,理解抽象词汇以及综合语言能力开始形成的关键期,这个时期幼儿相应的语言能力最易得到理想的发展或受到阻碍。
多选题
1、关于耳模的声学特性,下列说法错误的是()。
- A:患者佩戴助听器后耳道的容积变小,听力障碍者自己说话的声音随着颅骨振动传入容积变小的耳道内,产生了低频共振,增加了低频声音的强度会使患者觉得自己说话变调
- B:声孔的选择茌助听器的选配中有着重要作用。一个合适的声孔不仅可以提高助听器佩戴的舒适度,还可以改善音质
- C:声音可以直接通过较大的通气孔进入耳道,而且没有衰减是导致患者觉得声音过大的原因
- D:耳模所选用的通气孔与助听器的增益不相适应时会产生啸叫效应
- E:阻尼子离鼓膜越远,越容易受潮,被耵聍损坏,因此临床在耳模上的阻尼处理较少
答 案:BE
解 析:患者佩戴助听器后耳道的容积变小,听力障碍者自己说话的声音随着颅骨振动传入容积变小的耳道内,产生了低频共振,增加了低频声音的强度会使患者觉得自己说话变调c通气孔的选择在助听器的选配中有着重要作用。一个合适的通气孔不仅可以提高助听器佩戴的舒适度,还可以改善音质。声音可以直接通过较大的通气孔进入耳道,而且没有衰减是导致患者觉得声音过大的原因。耳模所选用的通气孔与助听器的增益不相适应时会产生啸叫效应。阻尼子离鼓膜越近,越容易受潮,被耵聍损坏,因此临床在耳模上的阻尼处理较少。
2、下列关于数字电路助听器说法正确的是()。
- A:全数字助听器的核心部件是一个具有高速运算能力的数字信号处理器
- B:DSP又分为通用DSP及专用DSP 两种
- C:通用DSP的结构和计算机相似,也是控制器+运算器+存储器结构
- D:专用DSP灵活性强,只要重新编写软件,即可以实现不同的功能,有利于升级
- E:专用DSP的处理速度比通用DSP要慢
答 案:ABC
解 析:全数字助听器的核心部件是一个具有高速运算能力(可与“奔腾”芯片媲美)的数字信号处理器(digital signal processor,DSP)。DSP又分为通用DSP及专用DSP两种。通用DSP的结构和计算机很相似,也是控制器+运算器+存储器结构,但有两点重要的不同:运算器做专门的设计,适应某一类型数字信号处理的特别需求;程序存储器和数据存储器分开,而不是像(目前的)计算机那样程序和数据共用存储器。这样程序存储器和数据存储器可以分别设计,比如采用不同的字长,以适应数字信号处理器的“控制程序相对简单而数据量巨大”的特点。通用DSP相对于专用DSP来说,长处是灵活性强,只要重新编写软件,即可以买现不同的功能,有利于用户今后的升级;短处是对于某一个应用来说,总有相当一部分的硬件及软件是“多余”的,如果要达到相当于专用DSP的处理速度,势必导致体积增大,成本上升,耗电量增加。
3、消费者和经营者发生消费者权益争议的,可以通过下列途径解决()。
- A:与经营者协商和解
- B:请求消费者协会调解
- C:向有关行政部门申诉
- D:根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁
- E:向人民法院提起诉讼
答 案:ABCDE
解 析:消费者和经营者发生消费者权益争议的,可以通过下列途径解决: (1)与经营者协商和解; (2)请求消费者协会调解; (3)向有关行政部门申诉:(4)裉据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁; (5)向人民法院提起诉讼。
4、颞骨嵌于()之间,参与组成颅中窝与颅后窝,与大脑、小脑及颅内的许多重要神经血管关系密切。
- A:额骨
- B:蝶骨
- C:鼻骨
- D:顶骨
- E:枕骨
答 案:BDE
解 析:颞骨嵌于蝶骨、顶骨和枕骨之间。
5、关于外耳保健说法正确的是()。
- A:外耳包括耳郭和外耳道
- B:在外耳的保健中,要注意防止耳郭的外伤和冻伤
- C:耳郭位于头部的两侧,皮肤菲薄,皮下组织少,血管表浅,加之耳郭属于身体的外露部分,容易遭受外伤或冻伤
- D:如已冻伤,不能立即直接返回热室内、用热毛巾或热水袋急速局部加温,应用干净的双手掌轻轻按摩耳郭,切忌用力揉搓,使温度逐渐回升到正常,防止耳郭坏死
- E:如果已经发生了冻疮,可用冻疮膏贴敷局部,如有溃疡或坏死者,可加用抗生素类药物,防止感染
答 案:ABCDE
解 析:外耳包括耳郭和外耳道。耳郭位于头部的两侧,皮肤菲薄,皮下组织少,血管表浅,加之耳郭属于身体的外露部分,容易遭受外伤或冻伤:外伤可引起血管破裂,形成血肿,一旦血肿形成,难以自行吸收:同时耳郭软骨抗感染能力差,一旦裂,形成血肿,一旦血肿形成,难以自行吸收,同时耳郭软骨抗感染能力差,一旦感染,容易因软骨坏死而导致耳郭畸形。在遇冷,特别在寒冷空气中暴露过久,可发生冻伤,导致局鄙缺血,如发生严重冻伤,则可使耳郭,特别是耳郭边缘,呈现干性坏死,变成耳郭缺损:因此在外耳的保健中,要注意防止耳郭的外伤和冻伤:如已冻伤,不能立即直接返回热室内、用热毛巾和热水袋急速局部加温,应用干净的双手掌轻轻按摩耳郭,切忌用力揉搓,使温度逐渐回升到正常,防止耳郭坏死:如果已经发生了冻疮,可用冻疮膏贴敷局部,如有溃疡或坏死者,可加用抗生素类药物,防止感染:
6、每一个特定个体的共振峰也可有变化,这与()有关。
- A:健康状况
- B:情感的变化
- C:言语的内容
- D:谈话中的词汇
- E:句子的重点
答 案:ABCDE
解 析:每一个特定个体的共振峰也可有变化:这与言语的内容、健康状况、情感的变化、谈话中句子的词汇和重点有关。
7、以下状态哪些声门是闭合的()。
- A:正常呼吸
- B:深呼吸
- C:假声说话
- D:正常说话
- E:声带闭合
答 案:CE
解 析:声带位于喉腔内,下接气管,左右两边各有开片,为富有弹性的纤维质薄膜。声带一端的勺状软骨运动时引起声带的开闭。声带之间的部分称为声门要在吸气的时候,声带开放。在说话时,声带的后端开始闭合,而声带的中部随着从肺部来的气流的压力大小而开闭。当气管内的压力变大时,声带被冲开;而当气流冲出后,声带上下的压力得以平衡,声门又关闭。
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