听力
在子宫内测量,妈妈自己的声音传到宝宝那里时,比另一位女性的声音响约 8.4 dB——因为妈妈的声音有一部分是经由她自己的身体传过去的,而不是穿过腹壁。
这些数字是什么意思
子宫的作用就像一个低通滤波器。几百赫兹以下的频率几乎没有损失地通过;再往上,衰减就急剧增加。这就是为什么说话的节奏和旋律能穿过去,而辅音大多穿不过去。
你知道吗?
新生儿会表现出对出生前听过的故事和歌曲的偏好。他们认出的是其中的调子——穿过去的节奏和音高起伏——而不是字词,因为字词大多没能穿过去。
更详细的解答
能听到的频段在整个孕期不断变宽:孕 27 周时,几乎所有胎儿都会对 250 Hz 和 500 Hz 做出反应,但没有一个会对 1000 Hz 或 3000 Hz 做出反应;到孕 33 周,所有胎儿都会对 1000 Hz 做出反应,到孕 35 周则对 3000 Hz 也会。关于腹部会让声音衰减多少,已发表的数字分歧很大——在相近的频率上,从不到 5 dB 到超过 40 dB 都有——本网站报告的是这个范围,而不是从中挑一个。
来源
- Banks, M.S. & Salapatek, P. (1978). "Acuity and contrast sensitivity in 1-, 2-, and 3-month-old human infants." Investigative Ophthalmology & Visual Science 17(4), 361–365.
用另一种方法得出的视力估计(由完整的对比敏感度函数求得的截止频率),以及婴儿早期对比敏感度峰值所在的极低空间频率。 - Banks, M.S. (1980). "The development of visual accommodation during early infancy." Child Development 51(3), 646–666.
稳态对焦误差和调节反应斜率会一直改善到大约 3–4 个月,而且调节误差并不会明显限制婴儿视力。 - Braddick, O., Atkinson, J., French, J. & Howland, H.C. (1979). "A photorefractive study of infant accommodation." Vision Research 19(12), 1319–1330.
在约 1.3 D(≈ 75 厘米)的低调节需求下,稳定的对焦行为在 3 到 6 个月之间出现。 - Clavadetscher, J.E., Brown, A.M., Ankrum, C. & Teller, D.Y. (1988). "Spectral sensitivity and chromatic discriminations in 3- and 7-week-old human infants." Journal of the Optical Society of America A 5(12), 2093–2105.
很少有 3 周大的宝宝能稳定地分辨颜色,而大多数 7 周大的宝宝可以;以及 3 周时长波长(偏红)一端的优势。 - Haynes, H., White, B.L. & Held, R. (1965). "Visual accommodation in human infants." Science 148(3669), 528–530.
清醒新生儿的对焦距离中位数为 19 厘米——这正是“宝宝只能看 20–30 厘米”这一说法的源头;引用它,是为了让应用能说明这篇论文支持什么、不支持什么。 - Held, R., Birch, E.E. & Gwiazda, J. (1980). "Stereoacuity of human infants." Proceedings of the National Academy of Sciences 77(9), 5572–5574.
立体视觉在大约 3 到 5 个月之间突然出现——应用中只作解释,从不画出来,因为平面屏幕无法呈现它。 - Mohn, G. & van Hof-van Duin, J. (1986). "Development of the binocular and monocular visual fields of human infants during the first year of life." Clinical Vision Sciences 1(1), 51–64.
新生儿受限的视野及其在第一年里的扩大——应用中只作说明,刻意不以暗角效果呈现。 - Neijzen, C.M., de Wit, F.M., et al. (2025). "Reference values for the Teller Acuity Cards II (TAC II) in infants and preverbal children, a meta-analysis." Acta Ophthalmologica. doi:10.1111/aos.17447.
应用所呈现的双眼光栅视力行为测量曲线,以及文中说明的约 0.16 个 log10 单位、不随年龄变化的不确定性。 - Norcia, A.M. & Tyler, C.W. (1985). "Spatial frequency sweep VEP: visual acuity during the first year of life." Vision Research 25(10), 1399–1408.
与行为测量曲线一并报告、作为上限的扫描视觉诱发电位视力曲线,以及用同一套设备测得的 24.3 周期/度成人参考值。 - Norcia, A.M., Tyler, C.W. & Hamer, R.D. (1990). "Development of contrast sensitivity in the human infant." Vision Research 30(10), 1475–1486.
低空间频率下的对比度阈值:从 2–3 周时的 7% 降到 9 周时趋于稳定的 0.5%,而成人为 0.32–0.22%;以及对比度发育的两阶段形态。 - Peeples, D.R. & Teller, D.Y. (1975). "Color vision and brightness discrimination in two-month-old human infants." Science 189(4208), 1102–1103.
两个月大时已确立的红/白颜色分辨能力。 - Regal, D.M. (1981). "Development of critical flicker frequency in human infants." Vision Research 21(4), 549–555.
最初几周较低的临界闪烁融合频率,在几个月内达到接近成人的水平——只作说明,不作呈现。 - Skelton, A.E., Maule, J. & Franklin, A. (2022). "Infant colour perception: Insight into perceptual development." Child Development Perspectives 16(2), 90–95.
这篇综述给出的时间线:颜色视觉大约在 3 周到 3 个月之间出现。 - Varner, D., Cook, J.E., Schneck, M.E., McDonald, M. & Teller, D.Y. (1985). "Tritan discriminations by 1- and 2-month-old human infants." Vision Research 25(6), 821–831.
1 个月和 2 个月时已能测出的蓝黄方向(S 视锥)分辨能力,这也是应用不去夸大蓝黄方向的色觉会缺失好几个月的原因。 - ISO 226:2003, Acoustics — Normal equal-loudness-level contours; with Fastl, H. & Zwicker, E. (2007). Psychoacoustics: Facts and Models, 3rd ed. Springer (minimum audible field).
成人最小可听声场参考曲线,婴儿的听阈升高值就叠加在这条曲线上。 - Olsho, L.W., Koch, E.G., Carter, E.A., Halpin, C.F. & Spetner, N.B. (1988). "Pure-tone sensitivity of human infants." Journal of the Acoustical Society of America 84(4), 1316–1324.
婴儿听力图所依据的主要纯音听阈数据集。 - Werner, L.A. (2002). "Infant auditory capabilities." Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 10(5), 398–402.
行为听阈在 1 个月时为 40–55 dB SPL,到 6–12 个月降到 10–30 dB SPL;6 个月时 4 kHz 处的听阈只比成人高约 10 dB,而低频要到儿童期才成熟;以及足月时耳蜗功能已经成熟,因此听阈升高来自中耳和中枢。
这不是视力或听力检查。如果有任何让你担心的情况,请咨询宝宝的儿科医生或儿童眼科医生。
这是一种感知近似,不是对你的宝宝所见画面的还原。现实中,宝宝和宝宝之间的差别非常大。