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

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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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
Q

À quoi correspond la hauteur (Pitch) en ce qui a trait aux aspects perceptuels du son

A

À notre perception comme étant grave ou aigu

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26
Q

À quoi est relié le timbre dans les aspects perceptuels du son (3)

A

Aux harmonies, à l’attaque et à l’affaiblissement du son

27
Q

Qu’est-ce que l’attaque du son

A

La manière dont le son se développe lorsqu’il commence (buildup)

28
Q

Qu’est-ce que l’affaiblissement du son

A

La manière dont un son diminue lorsqu’il termine

29
Q

Quelles sont les 2 structures de l’oreille externe

A

La pinna et le canal auditif

30
Q

Vrai ou faux, le canal auditif est un tube de 5 cm

A

Faux, c’est un tube de 3 cm

31
Q

Quelle fonction occupe la pinna

A

Localisation sonore

32
Q

Le canal auditif sert à protéger quelle structure de l’oreille

A

La membrane tympanique

33
Q

Le canal auditif sert d’amplificateur pour quelles fréquences de résonance

A

Les sons entre 1000 et 5000 Hz

34
Q

Vrai ou faux, l’oreille moyenne est une cavité de 2 cm cube séparant l’oreille externe et interne

A

Vrai

35
Q

Quels sont les 3 osselets contenus dans l’oreille moyenne

A
  1. Le marteau
  2. L’enclume
  3. L’étrier
36
Q

De quelle façon le marteau est-il agité

A

Par les mouvements de la membrane tympanique

37
Q

Quelle fonction effectue l’enclume

A

Il transmet les vibrations du marteau

38
Q

Quelle fonction effectue l’étrier

A

Il transmet les vibrations de l’enclume à l’oreille interne

39
Q

Via quelle structure l’étrier transmet-il les vibrations de l’enclume à l’oreille interne

A

La fenêtre ovale de la cochlée

40
Q

Quelle est la principale structure de l’oreille interne

A

La cochlée

41
Q

Vrai ou faux, la cochlée est en forme d’escargot

A

Vrai

42
Q

Quelles sont les 2 subdivisions de la cochlée

A
  1. Scala vestiboli
  2. Scala timpani
43
Q

Par quelle structure de l’oreille interne les deux parties de la cochlée sont-elles divisées

A

Par la partition cochléaire

44
Q

Que retrouve-t-on dans la partition cochléaire

A

Les organes de Corti

45
Q

Quand la transduction se produit-elle

A

Lorsque les les cils se courbent en réponse aux mouvements des organes de Corti et de la membrane tectoriale

46
Q

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

A

Vrai

47
Q

Que cause l’ouverture/fermeture des canaux ioniques

A

Les décharges (influx nerveux)

48
Q

Quelles sont les 2 façons (questions à se poser) pour les récepteurs/cellules nerveuses d’encoder la fréquence des sons

A
  1. Quelles cellules sont activées
  2. A quel rythme les cellules nerveuses déchargent
49
Q

Que propose la théorie de l’emplacement de Hermann von Helmoltz

A

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
Q

Vrai ou faux, bien que fausse, la théorie du lieu de résonance de Helmoltz est la base des théories modernes de l’emplacement

A

Vrai

51
Q

Selon la théorie de l’emplacement reprise par Békésys, la fréquence des sons serait indiquée par quel endroit

A

L’endroit où il aurait le plus haut taux de décharge électrique

52
Q

Vrai ou faux, Helmoltz gagna un prix Nobel pour la théorie de l’emplacement

A

Faux, c’est Békésys qui a gagné un prix Nobel pour la théorie en 1961

53
Q

Par quels moyens (2), Békésys a-t’il démontrer la théorie de l’emplacement

A
  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
Q

Quelles sont 2 propriétés physiques de la base de la membrane basilaire

A
  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
Q

Que démontrent les deux types d’observations de Békésys

A

Que le mouvement vibratoire de la membrane est une onde en mouvement, comme le son

56
Q

À quelles fréquence correspond le sommet de la carte tonotopique

A

Aux basses fréquences

57
Q

À quelle fréquences correspond la base de la carte tonotopique

A

Aux hautes fréquences

58
Q

Que propose la théorie de la fréquence de Rutherford

A

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
Q

Quels sont les 2 problèmes de la théorie de la fréquence

A
  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
Q

Quelle révision de la théorie des fréquences proposent Ernest Wever et Charles Bray en 1937, qui fait

A

Le principe de la décharge en volet

61
Q

Comment se nomme le processus qui fait que les neurones déchargent ensemble et au même point du cycle d’une onde

A

Le verrouillage de phase

62
Q

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

A

À cause de la période réfractaire

63
Q

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

A

Vrai