Chap 9 Flashcards

1
Q

les sons

A

sons créer par des vibrations. vibrations d’objet font vibrer les molécules de l’env qui cree des changements d’air.

un son sinusoïdal = une fréq. 3000 hz = 3000cycles/1s. 1 cycle = 1/3000s = une période.

la vitesse du son dépend du médium.
dans l’air : 340m/s. eau : 1500m/s.
vitesse lumière : 300 000 000m/s.

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2
Q

paramètres physiques d’un son pur

A

un sinus possède une phase.
fréq détermine la hauteur. on entends entre 20 et 20 000 hz. 1 freq = 1cycle/s
amplitude détermine l’intensité du son. on peut discriminer entre 0 et 140 db.
rapport de pression acoustique = 10:1 = 20 db
100 : 1 = 40 db.

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3
Q

le son

A

sons à basse fréq = sons graves
sons à haute fréq = sons aigus
amplitude du son en db : 20 * log(p / p0)

Onde sinusoïdale : une fonction sinusoïdale. pas fréquent dans le monde car pas beaucoup dont aussi pures.

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4
Q

différents caracs du son :

A

analyse de fourier : sons complexes = un spectre qui affiche la quantité d’énérgie présente dans chacune des fréqs du son.
spectre harmonique : spectre d’un son complexe où l’énergie est à des multiples entiers de la fréq fondamentale.
Fréq fondamentale : composante de fréq la + basse d’un son périodique complexe.

timbre : sensation psychologique que 2 sons avec le même volume et hauteur sont différents. elle est véhiculé par les harmoniques et autres hautes fréqs.

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5
Q

espace psychologique du son :

A

intensité : liée à l’amplitude et à la fréq
hauteur : lié a la fréq fondamentale d’un son.
2 sons séparés par octave = même tonalité.

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6
Q

structure de base su système auditif des mammifères

A
  • pavillon : partie visible de l’oreille = focalise le son et aide à la localisation spatiale.
  • canal auditif externe : amplifie fréq entre 2000 et 6000 Hz.
  • membrane tympanique : transmet l’onde sonore en vibrant.
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7
Q

oreille externe

A

tympan = fine couche au conduit auditif externe. vibre en réponse au son.

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8
Q

oreille moyenne

A

osselets fonctionne comme des leviers pour amplifier sons. étrier plus petit que marteau.

2 muscles de l’oreille moyenne diminuent les vibrations des osselets lorsqu’ils sont tendus. protège pas des sons brusques.

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9
Q

oreille interne

A

cochlée = 4 mm diamètre et 35 mm de longueur. est roulée 2,75 fois sur elle-même.
- fenêtre ovale = transmet ondes sonores à la cochlée. via canal vestibulaire.
- hélicotrème = ouverture entre les 2 canaux extérieurs.
- transduction = membrane basilaire tectoriale et cellules ciliées.
- fenêtre ronde = évacue pression produite par ondes sonores
- nerf auditf transmet message auditif au cortex.

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10
Q

organe de corti

A

vibrations pénètre dans cochlée, membrane tectorial se cisaille à travers l’organe de corti.
c une structure gelatineuse flottant en dessus des cellus cilliées interne et touche les externes. sa vibration cause le plie des externes ce qui libère des neurotransmetteurs.

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11
Q

cellules ciliées

A

interne : transmettent presque toutes les infos sur les ondes sonores au cerveau
externe : reçoivent des informations du cerveau. impliqués dans un système de rétroaction élaboré.

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12
Q

analyse fréquentielle

A

théorie de position de von bekesy : enveloppe de l’onde sonore atteint une amplitude maximale à diff endroits de la membrane basilaire. haute freq = pres de fenêtre ovale ; basse freq = près de l’hélicotrème.

en dehors de la cochlée, verrouillage de phase permet déclenchement d’un neurone à un pt de la période d’un son à une fréq. signifie que l’allumage d’une fibre du nerf auditif porte un code temporel.

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13
Q

théorie de la salve :

A

fréquence de déclenchement de toutes les cellules ciliées internes est égale à celle du son.

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14
Q

analyse fréquentielle

A

théories de la salve et de la position semblent s’appliquer à la cochlée : - plus que 5000 hz = théorie de la position
- entre 500 et 5000 hz = les 2
- moins que 500 hz = théorie de salve

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15
Q

implants cochléaires

A

de la fenêtre ovale vers apex de la cochlée. signaux activent des électrodes miniatures à des positions appropriées le long de l’implant.

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16
Q

traitement du signal auditif après la cochlée

A

noyaux olivaires sup dans tronc cérébrale. (convergent entrées des 2 oreilles)
colliculus inférieur dans mesencephale
noyaux géniculés médians dans thalamus
A1 dans lobe temporal : hem G = langage ; hem D = autres sons

noyau cochléaire = 1er noyau du tronc cérébral au nv duquel fibres nerveuses auditives afférentes se synapsent.

Belt Area : région adjacente au (A1), avec entrées de A1, où neurones répondent à des caractéristiques + complexes des sons.

Zone parabelt : région latérale et adjacente à la belt, où neurones répondent à des caracs + complexes des sons, et entrées d’autres sens.

17
Q

organisation tonotopique

A

neurones répondant à différentes fréquences organiser anatomiquement par ordre de fréq. commence dans cochlée finit dans A1.

18
Q

aphasie de wernicke et phonagnosie

A

wernicke : Déficit de la compréhension du langage
phonagnosie : Trouble de reconnaissance vocale, de la perception de la voix. van lancker and canter : lésions hémi droit avec lobe pariétal droit.