examen 2 Flashcards

1
Q

fréquence correspond

A

au nombre de cycle par période en Hertz

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2
Q

les fréquences perçue par l’oreille humaines :

A

20 à 20 000 Hz, mais la parole c de 800 à 2500

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3
Q

un son pur est un son à

A

une seule fréquence, ils sont très rare

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4
Q

plus la fréquence est basse plus le son est ___ à l’inverse plus la fréquence est haute plus le son est ____

A

grave

aiguë

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5
Q

Qu’est-ce que la forme d’un son

A

amplitude en fonction du temps
pour un son pur la forme est une fonction sinusoïdale mais pour un son complexe ca ressemble à l’Album d’arctic monkeys pcq plusieurs fréquences

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6
Q

Transformée de Fourier

A

décomposition du signal sonore complexe et non-périodique en composantes sinusoïdales
similaire à l’analyse faite par le système auditif humain

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7
Q

qu’est-ce que la phase du son

A

la position des ondes sinusoïdales en fonction du temps

important pour la localisation sonore : déphasage va indiquer le son grâce à l’encodage qui sera fait par notre cerveau

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8
Q

Les 3 rôles de l’oreille externe

A

localisation auditive
amplification sélective (de la sensibilité auditive, par facteur de 2)
protection (poils, cérumen)

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9
Q

pourquoi dit-on que l’amplification de la sensibilité auditive de l’oreille externe est sélective

A

car elle est basée sur la fréquence et la direction des sons

le gain en DB va varier selon la fréquence captée ( conduit auditif gain max : 2kHz, conque 4kHz, général c’est 3kHz)

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10
Q

Les 3 rôles de l’oreille moyenne

A

Protection
Adaptation d’impédance
Égalisation des pressions
Transformation des ondes sonores en ondes mécaniques

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11
Q

Le rôle de l’oreille interne

A

Transduction du son et des mouvements (par cochlée et syst. vestibulaire) en code neural

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12
Q

Rôle du nerf auditif (cours syst. auditif)

A

transmission du code neural au tronc cérébral et au cortex

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13
Q

Résumé des types de signaux

A

signal acoustique -> oreille externe->signal acoustique->oreille moyenne -> signal mécanique -> oreille interne -> signal mécanique (puis électrique)

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14
Q

Anatomie : que contient l’oreille externe

A

conduit auditif externe
tympan
conque
pavillon

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15
Q

quel est le lieu d’amplification dans l’oreille externe

A

la conque et le conduit auditif externe

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16
Q

V ou F les propriétés du son NE sont PAS maintenues sur tout l’ensemble du système auditif

A

Faux

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17
Q

la vibration du tympan

A

alternance des zones de compression et de raréfaction
vibre à la même fréquence que le son capté
force dépend de l’intensité du son

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18
Q

De quoi est composé le Cérumen

A

il a un rôle de protection

composé de sécrétions provenant des glandes sébacés et apocrines, débris de c. epitheliales, poussière

19
Q

À quoi sert le cérumen (3)

A

propreté et lubrification du conduit
propriétés antibactérienne
propriétés antifongiques

20
Q

La localisation de l’oreille externe

A

Détermination de la position de la source sonore dans l’espace selon le plan horizontal (azimut) ou vertical ( élévation)

21
Q

Quels sont les deux types d’indices pour la localisation auditive externe

A

monauraux : une seule oreille, surtout dans le plan vertical mais aussi horizontal, grâce au plis cavités et contour de l’oreille externe qui va réfléchir le son
binauraux : les deux oreilles, va capter les différences de phase, de temps et d’intensité entre les deux oreilles

22
Q

La transformation des vibrations aériennes en vibration mécanique a lieu sur quel “organe” et selon quels critères ( explique un peu comment)

A

le tympan
Il va vibrer selon la fréquence du son capté, s’il capte une grande longueur d’onde, c’est une basse fréquence et la grande partie du tympan va vibrer, petite longueur d’onde, c’est des hautes fréquences qui vont faire vibrer la petite partie du tympan

23
Q

Impédance vs admittance

A

Impédance : résistance qu’offre un milieu à un flux d’énergie
Admittance : absorption d’un flux d’énergie par un milieu ( réciproque de l’impédance)

24
Q

quel milieu à une plus grande impédance l’eau (liquide) ou l’air? Qu’est-ce que cela signifie dans le cas de l’oreille?

A

l’eau a une plus grande impédance (Za) que l’air ce qui fait en sorte que dans l’oreille on a une perte d’énergie de 30 dB parce que quand l’onde veut passer au milieu liquide il y a interface qui va faire réfléchir l’énergie

25
Q

Quels mécanismes de l’oreille permettent de limiter l’effet du changement d’impédance à l’interface air/eau

A

Différence de surface (++)

effet de levier

26
Q

Différence de surface vs effet levier

Effet sur récupération théorique maximal

A

la surface du tympan vs celle de la fenêtre ovale a un rapport d’environe 20 alors que le rapport entre bras du marteau/bras de l’enclume est de 1,3
ce qui permet une récupération théorique maximale de 28dB

27
Q

De quoi dépend l’amplification de l’oreille moyenne

A

de la moyenne : plus grande fréquence = plus aiguë = plus grand gain

28
Q

Équilibration des pressions

A

Grâce à la trompe d’Eustache
c’est un “conduit” nrmlt fermée, qu’on peut forcer à ouvrir(le seul de l’oreille moyenne) par baillement, déglutition ou vasalva, lorsqu’il est ouvert, l’air peut entrer ce qui équilibre les pressions

29
Q

Quelles sont les 4 fonctiones de la trompe d’Eustache

A

equilibration des pressions entre OM et OE
renouvellement de l’air dans OM
évacuation des mucus de la OM
empêche les montées d’infection dans l’OM

30
Q

La protection contre les sons forts dans l’OM se fait par

A

réflexe strapédien
déclenché entre 70 et 100 dB pour une frequence plus petite que 2kHz et permet de diminuer de 10 à 30 dB
il perdure entre 25 et 35 ms
protège l’oreille interne contre signaux sonores trop intense

31
Q

Quelles structures sont impliquées dans le réflexe strapédien

A

8e nerf, noyau cochléaire, complexe olivaire supérieur, muscle strapédien (étrier innervé par nerf vII) et muscle tenseur du tympan ( muscle du marteau innervé par nerf V)

32
Q

revoit la diapo sur organe de corti et anato interne de oi

A

ok

33
Q

stéréocils et transduction mécano-électrique, décrit ce qui se passe

A

le mvt stéréocils vers kinocils crée une dépolarisation en ouvrant les canaux sélectifs qui laissent entrer le K+, ce qui permermet l’ouverture des canaux Ca 2+ qui vont permettre la libération des neuroT (glutamate) vers terminaisons nerveuses du nerf auditif

34
Q

Quelle est l’hypothèse de l’amplificateur cochléaire

A

la membrane basilaire se comporte comme une série de résonnateurs (aplificateur biologique)

35
Q

Quelles sont les trois raisons supportant l’hypothèse de l’amplificateur cochléaire

A

la sélectivité fréquentielles est trop précise pour être purement mécanique
à basse fréquence la membrane vibrer plus que le prévoit l’extrapolation linéaire du mvt aux sons forts
la cochlée émet un son

36
Q

lors de l’émission oto-acoustique, lorsqu’on enregistre aucun son de retour par la cochlée, on suppose que la cochlée n’est pas intègre, mais le problème se situe à quel niveau cellulaire

A

au niveau des cellules ciliés externes (surement) car c’est leur contraction qui augmente la vibration de la membrane tectoriale ce qui augmente la perception des sons de faibles intensité et augmente la sélectivité fréquentielles

37
Q

Au niveau de l’OI, les fréquences plus petites que 3kHZ sont encodée à quel niveau
et celles plus grandes que 3kHz?

A

plus petite : motif temporel d’activité des cellules ciliées et fibres nerveuses
plus grande : par la membrane basilaire, elle va vibrer au début pour les hautes fréquences et à la fin pour les basses

38
Q

Qu’est-ce qui fait en sorte que les sons de petites fréquences ne puissent pas se rendre à la fin de la membrane basilaire?

A

la membrane devient très mince et rigide, elle modifie un peu , en quelques sortes, ses propriétés pour être sélective au son

39
Q

vrai ou faux, le mouvement de la membrane basilaire reste le même indépendamment de la fréquence

A

vrai, le mouvement reste le même, c’est juste ses propriétés qui vont changer, faisant arrêté les fréquences à différents endroits selon leur cite cible sur la membrane

40
Q

dans le système auditif central, la tonotopie est conservée jusqu’à quelle strcutre?

A

jusqu’au cortex auditif

41
Q

Quelles sont les trois parties du système auditif central du nerf VIII au aux noyaux cochléaires

A

Dorsal ( hautes fréquences)
postéro ventral ( moyennes fréquences)
antéro-ventral (basses fréquences)

42
Q

où se trouve le cortex auditif

A

dans le gyrus temporal supérieur du lobe temporal

43
Q

la presbyacousie

A

affecte les personnes agées, perte audtive progressive, affecte les cellules ciliées et la cochlée
perte des sons aigus en premier ( hautes fréquences)

44
Q

Quelles sont les stratégies de communication

A

Anticipation
Stratégie de réparation
Maintien de la communication