Cours 10 - Audition, environnement et musique Flashcards

1
Q

V ou F : les mêmes récepteurs sont activés quelle que soit la position du hibou dans le système auditif (contraire au système visuel)

A

VRAI

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Q

Nommer les deux propriétés pour estimer la source d’un son

A

1- Différence de temps interaurales

2- Différence de niveaux interaurales

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3
Q

Définir la différence de temps interaurales

A

différence de temps entre un son arrivant à l’oreille gauche vs l’oreille droite (ou vice-versa).

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4
Q

Définir l’azimut

A

angle d’une source sonore sur un plan horizontal par rapport à un point au centre de la tête

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5
Q

Expliquer l’implication de la différence de temps interaurales et l’azimut

A

à 0 degré = devant nous - alors aucune différence de temps.

90 degrés : 640 us de secondes plus tôt dans la l’oreille droite

180 degrés : 0 us car complètement derrière nous

*même chose pour chiffre négatif - seulement c’est le côté gauche

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6
Q

Nommer la structure impliqué dans la différence de temps interaurales

A

Olives médianes supérieures (MSO) : station relais dans le tronc cérébral où les entrées des deux oreilles contribuent à la détection des ITD.

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7
Q

Comment notre cerveau peut calculer la différence de temps entre les deux oreilles pour estimer la provenance du son (2 modèles) ?

A

1- les axones neuronaux provenant des oreilles ont des longueurs différentes - cette différence pourrait fournir un délai pour détecter de petites différences de temps.

2- l’oreille qui reçoit le son en premier a une fréquence plus basse car la petite différence de temps entre les deux fait que l’onde sonore aura un endroit différent sur la membrane basilaire de la cochlée. Le cerveau se sert de cela pour estimer la localisation.

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8
Q

Pourquoi le traitement pour localiser les sons est rapide ?

A

Seulement deux synapses :
1- au noyau cochléaire
2- dans les MSO

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9
Q

Définir la différence de niveau interaurales (ILD)

A

différence d’intensité (niveaux) entre un son arrivant à une oreille par rapport à l’autre

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10
Q

Implication de l’ILD

A

Les deux oreilles reçoivent des entrées légèrement différentes selon que la source sonore est située d’un côté ou de l’autre de la tête. Pour les fréquences supérieures à 1000 Hz, la tête empêche une partie de l’énergie d’atteindre l’oreille opposée, créant une ombre sonore

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11
Q

Amplitude des ILD est plus grande pour les sons de fréquence…

A

plus élevée

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12
Q

Structure impliquée dans l’ILD

A

Olive supérieure latérale : station de relais dans le tronc cérébral où les entrées des deux oreilles contribuent à la détection des ILD.

*interaction des connexions excitatrices (oreille ipsilatérale) et inhibitrices des LSO (oreille controlatérale)

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13
Q

Définir le cône de confusion et sa solution

A

déf : problème lié à l’utilisation des ITD et ILD pour localiser le son - régions de positions dans l’espace où tous les sons produisent les mêmes ITD et ILD.

Solution : mvt de tête, les ITD et ILD changent et il reste donc une seule localisation spatiale qui est consistante avec les ITD et ILD précédentes.

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14
Q

Quelle structure externe de l’oreille aide à localiser les sons

A

formes des pavillons

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15
Q

Définir la fonction de transfert directionnel

A

une mesure qui décrit comment le pavillon, le conduit auditif, la tête et le torse modifient l’intensité des sons avec différentes fréquences qui arrivent à chaque oreille à partir de différents emplacements dans l’espace.
p.ex. un son qui arrive plus bas ne frappera pas l’oreille de la même façon qu’un son plus haut.

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16
Q

Efficacité à estimer la distance d’un son

A

Au-delà de 1 m : plutôt difficile.

Loi du carré inverse : à chaque fois que la distance double, l’intensité diminue de moitié. Mais plus que la distance augmente, alors l’intensité diminue encore plus rapidement.

17
Q

Nommer deux indices de distance auditive

A

1- Composition spectrale des sons : hautes fréquences diminuent davantage en énergie que les basses fréquences lorsque les ondes sonores se déplacent

2- La quantité relative d’énergie directe vs énergie réverbérant : + énergie directe alors + proche

18
Q

Définir la fréquence fondamentale

A

fréquence la plus basse du spectre harmonique

19
Q

Expliquer l’effet de la fondamentale manquante

A

la hauteur que les auditeurs entendent correspond à la fréquence fondamentale, même si elle est absente.

20
Q

Expliquer la surdité d’inattention

A

L’incapacité à remarquer un son entièrement audible, mais inattendu parce que l’attention était engagée sur un autre flux auditif.

21
Q

Définir un cocktail party

A

mécanismes perceptifs qui permettent d’estimer les sources sonores individuelles selon des indices de regroupement (début/fin), d’harmoniques, et des ressemblances physiques.

22
Q

Définir un octave, une hauteur de tonalité et une chrominance des tons

A

octave: intervalle entre deux fréquences ayant un rapport de 2:1

hauteur de tonalité : qualité sonore (fréquence)

chrominance des tons : qualité sonore partagée par des tonalités qui ont le même intervalle d’octave

23
Q

Définir une oreille absolue

A

capacité rare où certaine personnes sont capable de nommer / produire des notes très précisément sans avoir à les comparer à d’autres notes
*probablement plus acquis

24
Q

Définir une mélodie et un tempo

A

mélodie : séquence de notes perçus comme une seule structure cohérente (possible de changer d’octave/tonalité et d’avoir quand même la même mélodie)

tempo : vitesse perçue dans la présentation des sons

25
Q

Régions activées par la musique dans le cerveau et méthodes pour identifier cela

A

méthode : réseau à plusieurs couches pour classifier un mot ou un genre de musique.

régions antérieures du cortex auditif : traitement musique

26
Q

Différence entre voix et parole

A

Voix = véhicule de la parole / seulement sons

parole : contenu linguistique et sémantique

27
Q

Production vocale (3 étapes + structure)

A

1- Respiration
2- Phonation
3- Articulation

structure : tractus vocal (voies orales et nasales)

28
Q

Définir les étapes de la respirations et la phonation

A

1- diaphragme pousse l’air hors des poumons jusqu’au larynx

2- cordes vocales sont amenées à vibrer lorsque l’air est expulsé des poumons.

29
Q

3 situations où un son est produit avec l’air entrant

A

1- sanglots
2- gémissements
3- surprises extrêmes

30
Q

Nommer la différence dans les cordes vocales entre enfant et adultes

A

enfant : petites donc voix haute

adulte : plus massive donc voix plus basses

31
Q

Définir l’étape d’articulation

A

Modification de notre appareil vocal en manipulant les mâchoires, les lèvres, la langue, la palais pour produire des sons différents

32
Q

Définir la perception catégorielle

A

Les chercheurs peuvent manipuler les stimuli sonores pour qu’ils varient continuellement de « bah » à « dah » à « gah ». Cependant, les gens ne perçoivent pas les sons comme variant continuellement. Les gens perçoivent des frontières catégorielles.

33
Q

Identification des régions qui répondent de façon préférentielle à la voix (méthode et résultat)

A

méthode : bloc de 20 sec de sons vocaux + 20 sec de sons non-vocaux et ensuite méthode de soustraction.

régions : 3 régions le long du sillon temporal supérieur

34
Q

Définir une réponse conspécifique + exemple

A

réponses d’un mammifère spécifique à leur espèce. P.ex. singe ont des réponses préférentielles (régions du cerveau activée) pour des sons de leurs propres espèces.

35
Q

Identifier la réponse préférentielle à la voix humaine en temps

A

1- études sur réponses de chants vs instruments –> réponse préférentielle à 320 ms

  • **PAS DE SENS : moins de synapse pour cortex auditif que visuel, mais temps plus long ???
  • -> dû au choix des stimuli

2- 150 sons vocaux + 150 sons oiseaux + 150 sons env - ensuite on compare les sons voix vs oiseaux et voix vs environnement –> réponse préférentielle à 164 ms.

36
Q

Expliquer l’effet McGurk

A

ce qu’un auditeur voit en regardant le visage d’un locuteur affecte le son qu’il entend