Cours 3 : Bases physiques et biologiques de l'audition Flashcards

(63 cards)

1
Q

Qu’est-ce que le son selon la définition physique

A

Un changement de pression dans l’air (ou tout autre médium)

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2
Q

Qu’est-ce que le son selon la définition perceptuelle

A

Expérience perceptuelle quand nous entendons quelque chose (perception)

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3
Q

Comment se nomme le processus de la poussé de l’air vers l’extérieur par le diaphragme et qui augmente la densité de molécules près du diaphragme d’un haut-parleur

A

La compression

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4
Q

Comment se nomme le processus de l’étirement de l’air du diaphragme et qui réduit la densité de molécules

A

La raréfaction

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5
Q

Quel type d’onde cause un son pure

A

Une onde unique

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6
Q

Qu’est-ce que l’amplitude d’une onde

A

La différence entre la pression maximale et la pression minimale de l’onde

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7
Q

Quelle est la perception de l’amplitude et comment est-elle mesurée

A

L’intensité en décibel (dB)

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8
Q

Qu’est-ce qui relie l’amplitude de l’onde sonore à l’expérience psychologique de l’intensité

A

L’échelle des décibels

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9
Q

Qu’est-ce que la fréquence

A

Le nombre de cycle complet d’ondes par unité de temps

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10
Q

À quoi correspond 1 Hertz?

A

Un cycle par seconde

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11
Q

Vrai ou faux, des fréquences plus hautes sont associées avec des perceptions de hauteurs plus fortes

A

Vrai

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12
Q

Quelle est la perception de la fréquence

A

La hauteur

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13
Q

De quoi sont constitués les sons complexes

A

D’un nombre de sons pures

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14
Q

Comment peut-on également appeler les sons purs continuant les sons complexes

A

Harmonies

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15
Q

Vrai ou faux, les sons complexes sont plus rares que les sons simples

A

Faux, ce sont les sons purs qui sont plus rares et les sons complexes sont les plus communs dans l’environnement (à la base du son)

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16
Q

Quelle est la fréquence fondamentale des sons complexes

A

Le taux de répétition (la fréquence la plus faible d’une séquence)

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17
Q

Vrai ou faux, les sons pures et complexes sont tous périodiques

A

Vrai

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18
Q

L’oreille humaine est capable d’entendre quelles ondes (en Hz)

A

Entre 20 et 20 000 Hz

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19
Q

Vrai ou faux, selon la courbe de l’audition, le seuil de perception change avec l’intensité

A

Faux, le seuil de perception change avec la fréquence

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20
Q

Quelles ondes est-ce que l’oreille humaine entend le mieux (en Hz)

A

Entre 2000 et 4000 Hz

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21
Q

Selon le graphique de la courbe de l’audibilité , à quoi correspondent les sons dans la zone d’égalité sonore

A

Le discours conversationnel

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22
Q

Selon la courbe de l’audibilité, pouvons-nous entendre les sons qui se trouvent sous seuil de l’audition (ligne verte)

A

Non (point A)

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23
Q

Qu’y-a-t’il de particulier avec les sons au dessus du seuil de sentiment (threshold of feeling)

A

Nous pouvons les ressentir, ils peuvent être douloureux et endommager le système auditif

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24
Q

Vrai ou faux, selon le graphique de la courbe de l’audibilité, le point B sera un son très fort

A

Faux, il sera plutôt doux car il est juste au dessus de la courbe de l’audition

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25
À quoi correspond la hauteur (Pitch) en ce qui a trait aux aspects perceptuels du son
À notre perception comme étant grave ou aigu
26
À quoi est relié le timbre dans les aspects perceptuels du son (3)
Aux harmonies, à l'attaque et à l'affaiblissement du son
27
Qu'est-ce que l'attaque du son
La manière dont le son se développe lorsqu'il commence (buildup)
28
Qu'est-ce que l'affaiblissement du son
La manière dont un son diminue lorsqu'il termine
29
Quelles sont les 2 structures de l'oreille externe
La pinna et le canal auditif
30
Vrai ou faux, le canal auditif est un tube de 5 cm
Faux, c'est un tube de 3 cm
31
Quelle fonction occupe la pinna
Localisation sonore
32
Le canal auditif sert à protéger quelle structure de l'oreille
La membrane tympanique
33
Le canal auditif sert d'amplificateur pour quelles fréquences de résonance
Les sons entre 1000 et 5000 Hz
34
Vrai ou faux, l'oreille moyenne est une cavité de 2 cm cube séparant l'oreille externe et interne
Vrai
35
Quels sont les 3 osselets contenus dans l'oreille moyenne
1. Le marteau 2. L'enclume 3. L'étrier
36
De quelle façon le marteau est-il agité
Par les mouvements de la membrane tympanique
37
Quelle fonction effectue l'enclume
Il transmet les vibrations du marteau
38
Quelle fonction effectue l'étrier
Il transmet les vibrations de l'enclume à l'oreille interne
39
Via quelle structure l'étrier transmet-il les vibrations de l'enclume à l'oreille interne
La fenêtre ovale de la cochlée
40
Quelle est la principale structure de l'oreille interne
La cochlée
41
Vrai ou faux, la cochlée est en forme d'escargot
Vrai
42
Quelles sont les 2 subdivisions de la cochlée
1. Scala vestiboli 2. Scala timpani
43
Par quelle structure de l'oreille interne les deux parties de la cochlée sont-elles divisées
Par la partition cochléaire
44
Que retrouve-t-on dans la partition cochléaire
Les organes de Corti
45
Quand la transduction se produit-elle
Lorsque les les cils se courbent en réponse aux mouvements des organes de Corti et de la membrane tectoriale
46
Vrai ou faux, lors de la transduction, les mouvements des organes de Corti et de la membrane tectoriale provoquent l'ouverture et la fermeture des canaux ioniques
Vrai
47
Que cause l'ouverture/fermeture des canaux ioniques
Les décharges (influx nerveux)
48
Quelles sont les 2 façons (questions à se poser) pour les récepteurs/cellules nerveuses d'encoder la fréquence des sons
1. Quelles cellules sont activées 2. A quel rythme les cellules nerveuses déchargent
49
Que propose la théorie de l'emplacement de Hermann von Helmoltz
Une théorie basée sur le "lieu de résonance" dans la membrane basilaire comme fondement de la perception sonore dans l'oreille. Elle propose que la texture et l'épaisseur de la membrane causent cette dernière à vibrer à différents endroits en relation avec différents sons
50
Vrai ou faux, bien que fausse, la théorie du lieu de résonance de Helmoltz est la base des théories modernes de l'emplacement
Vrai
51
Selon la théorie de l'emplacement reprise par Békésys, la fréquence des sons serait indiquée par quel endroit
L'endroit où il aurait le plus haut taux de décharge électrique
52
Vrai ou faux, Helmoltz gagna un prix Nobel pour la théorie de l'emplacement
Faux, c'est Békésys qui a gagné un prix Nobel pour la théorie en 1961
53
Par quels moyens (2), Békésys a-t'il démontrer la théorie de l'emplacement
1. L'observation directe de la membrane basilaire de cadavres 2. En construisant une réplique de le cochlée utilisant nos connaissances des propriétés physiques de la membrane basilaire
54
Quelles sont 2 propriétés physiques de la base de la membrane basilaire
1. Elle est trois à quatre fois plus étroite qu'à son sommet 2. Elle est cent fois plus rigide qu'à son sommet
55
Que démontrent les deux types d'observations de Békésys
Que le mouvement vibratoire de la membrane est une onde en mouvement, comme le son
56
À quelles fréquence correspond le sommet de la carte tonotopique
Aux basses fréquences
57
À quelle fréquences correspond la base de la carte tonotopique
Aux hautes fréquences
58
Que propose la théorie de la fréquence de Rutherford
Que tous les récepteurs de la cochlée seraient stimulés par les sons, et cela serait la fréquence de décharge des neurones qui encorderait la fréquence du son reçu
59
Quels sont les 2 problèmes de la théorie de la fréquence
1. Le son ne fait pas "vibrer" la membrane basilaire de la même façon sur l'ensemble de sa longueur 2. Les neurones ne peuvent signaler les sons ayant une fréquence supérieure à +/- 500 Hz car ils ne peuvent décharger plus vite que ça
60
Quelle révision de la théorie des fréquences proposent Ernest Wever et Charles Bray en 1937, qui fait
Le principe de la décharge en volet
61
Comment se nomme le processus qui fait que les neurones déchargent ensemble et au même point du cycle d'une onde
Le verrouillage de phase
62
Pourquoi, selon le verrouillage de phase, ce type d'encodage perdrait en précision au delà de 1000 Hz et cesserait de fonctionner à plus de 5000 Hz
À cause de la période réfractaire
63
Vrai ou faux, le principe de volet marcherait de 20 Hz à 5000 Hz et la théorie de l'onde en déplacement marcherait de 1000 Hz à 20 000 Hz
Vrai