Organisation anatomique du système auditif (Examen 2) Flashcards

1
Q

Perception sonore

Prédominance du codage spatial (parallèle) est (vision/audition)

A

Vision

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Perception sonore

Prédominance du codage temporal (séquentiel) est (vision/audition)

A

Audition

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Perception sonore

Fonctions de la perception auditive (2)

A

1) Orientation dans l’environnement
2) Communication

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Perception sonore

La perception sonore dépend de ___ des objets.

La ___ génère la propagation d’une ___ à travers les particules d’un milieu physique ___.

A

La perception sonore dépend de la vibration des objets.

La vibration génère la propagation d’une onde à travers les particules d’un milieu physique élastique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Caractéristiques du signal acoustique

Le signal acoustique est une onde ___ de compression et ___ de particules.

A

Le signal acoustique est une onde mécanique de compression et d’extension de particules.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Caractéristiques du signal acoustique

Quelle onde est la plus rapide (visuelle ou sonore)

A

Visuelle

Onde sonore est plus lente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Caractéristiques du signal acoustique

Signal acoustique peut être représenté graphiquement de 2 façon

A

Spectogramme

Oscillogramme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Caractéristiques du signal acoustique

Spectogramme

A

Fréquence (Hz) par rapport au temps (s)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Caractéristiques du signal acoustique

Oscillogramme

A

Amplitude (dB) par rapport au temps (s)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Caractéristiques du signal acoustique

Quelles sont les 3 caractéristiques du signal acoustique

A

Amplitude (dB)
Fréquence (Hz)
Composition harmonique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Caractéristiques du signal acoustique

L’amplitude (dB) correspond au ___ sonore.

On peut le décrire comme ___ ou ___.

A

L’amplitude (dB) correspond au volume sonore.

On peut le décrire comme fort ou faible.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Caractéristiques du signal acoustique

La fréquence (Hz) correspond à la ___ sonore, sa ___.

On peut le décrire comme ___ ou ___.

A

La fréquence (Hz) correspond à la hauteur sonore, sa tonalité.

On peut le décrire comme aigu ou grave.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Caractéristiques du signal acoustique

La composition harmonique correspond au __.

On peut le décrire comme ___ ou ___, bref sa ___.

A

La composition harmonique correspond au timbre.

On peut le décrire comme clair ou doux, bref sa couleur.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

Son complexe (bruit, musique, environnement)

A

Synthèse d’ondes sinusoïdales, plusieurs sons purs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

La fréquence fondamentale est la plus ___ fréquence d’un son complexe.

Les multiples de la fréquence fondamentale sont appelés ___.

A

La fréquence fondamentale est la plus basse fréquence d’un son complexe.

Les multiples de la fréquence fondamentale sont appelés harmonique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

Lien avec le Théorème de Fourier de la composition des visages

A

Signal complexe peut être décomposé en composantes spectrales simples d’amplitude différente

Somme de plusiques fréquences = son

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

Un octave est ___ dont la fréquence est obtenue en doublant la fréquence fondamentale.

A

Un octave est l’intervalle dont la fréquence est obtenue en doublant la fréquence fondamentale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

La tonalité perçus des octaves est ___.

A

La tonalité perçus des octaves est similaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

La ___ est cruciale pour la perception de la tonalité.

Mais la présence ___ en l’absence de la fréquence fondamentale permet tout de même la perception de la tonalité.

A

La fondamentale est cruciale pour la perception de la tonalité.

Mais la présence d’harmonique en l’absence de la fréquence fondamentale permet tout de même la perception de la tonalité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

L’effet de la fondamentale manquante, donc le fait qu’on soit en mesure de percevoir la tonalité sans la fréquence fondamentale met de l’avant le processus de ___.

A

L’effet de la fondamentale manquante, donc le fait qu’on soit en mesure de percevoir la tonalité sans la fréquence fondamentale met de l’avant le processus de constance perceptive.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

Illusion auditive explication

Impression que la gamme montante est infinie, mais si c’était le cas on atteindrait vite les ultrasons (c’est-à-dire domaine inaudible des ondes sonores)

A

On combine par des moyens électroniques des signaux sinusoïdaux (sons purs) dont chacun est à une fréquence double du précédent.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Hauteur tonale = Fréquence (Hz)

Battements binauraux (son apparent) expliquer

A

Oreille gauche 500 Hz
Oreille droite 510 Hz

Ce qui crée un phénomène de pulsations de basse fréquence, on additionne ce qui est dans l’O-D et dans l’O-G

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Intensité = Amplitude (dB)

Le décibel est une unité de mesure de ___.

A

Le décibel est une unité de mesure de l’amplitude.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Intensité = Amplitude (dB)

Dommages causés par le bruit peut causer la destruction des cellules ciliés, surtout les ___ fréquences.

A

Hautes fréquences

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Timbre = Couleur

Un des attribut du stimulus auditif est qu’on peut juger 2 stimuli comme différents malgré que leur tonalité et leur intensité soient la même.

Ceci est déterminé par les composantes spectro-temporelles qui sont ___ et ___

A

Composantes spectro-temporelles : spectre harmonique et l’enveloppe temporelle

26
Q

Timbre = couleur

Les composantes spectro-temporelles

Spectre harmonique est l’ensemble des ___ autres que la ___

A

Spectre harmonique est l’ensemble des fréquences autres que la fréquence fondamentale

27
Q

Timbre = couleur

Les composantes temporelle

L’enveloppe temporelle est la ___ ou la ___ et les plateaux

A

L’enveloppe temporelle est la montée ou la descente et les plateaux

28
Q

Audibilité

Lorsqu’on met les 3 caractéristiques du signal acoustique ensemble, on peut créer la ___.

X: Hz
Y: dB

A

Courbe de sensibilité auditive chez l’humain ou la courbe d’audibilité

29
Q

Audibilité

La courbe de sensibilité auditive chez l’humain est comparable à la

A

Courbe de sensibilité aux contrastes

30
Q

Audibilité

La sensibilité maximale est environ entre ___ et ___ kHz

A

La sensibilité maximale est environ entre 1 et 4 kHz

31
Q

Audibilité

La zone conversationnelle est entre ___ Hz et 6 kHz

A

La zone conversationnelle est entre 300 Hz et 6 kHz

32
Q

Système auditif

Qu’est-ce que permet la conduction osseuse?

A

Propagation du son jusqu’à l’oreille interne via les os du crâne

33
Q

Système auditif

Quelles sont les étapes de la propagation du son de l’environnement jusqu’à l’oreille

1- Transmission dans le ___
2- ___ dans le canal auditif et donc ___
3- Vibration ___
4- Amplification par la ___ ___
5- Vibration de la fenêtre ovale
6- ___ de la membrane basilaire de la ___
7- Transduction par les ___ ___

A

1- Transmission dans le canal auditif
2- Résonance dans le canal auditif et donc amplification
3- Vibration tympanique
4- Amplification par la chaîne d’osselets
5- Vibration de la fenêtre ovale
6- Vibration de la membrane basilaire de la cochlée
7- Transduction par les cellules ciliées

34
Q

Système auditif

Pourquoi l’amplification par la chaîne d’osselets?

A

Elle est nécessaire car le passage d’un milieu aérien à liquide atténue le signal accoustique

35
Q

Système auditif

Le canal auditif sert à ___ les sons par ___

A

Le canal auditif sert à amplifier les sons par résonance

36
Q

Système auditif

Les osselets servent à ___ les ___ car le milieu liquide de la cochlée est plus dense que l’air

A

Les osselets servent à amplifier les vibrations car le milieu liquide de la cochlée est plus dense que l’air

37
Q

Système auditif

L’organe de Corti s’étend tout le long de la ___ et contient des milliers de ___ reliées à des fibres nerveuses du ___.

A

L’organe de Corti s’étend tout le long de la cochlée et contient des milliers de cellules ciliées nerf auditif

38
Q

Système auditif

Il existe 2 types de cellules ciliées : interne et externe.

Lesquelles sont les plus nombreuses?

Lesquelles sont afférentes (détection et communiquent au cerveau) ?

Lesquelles sont efférentes (mécanisme de rétrocontrôle et amplification) ?

A

Lesquelles sont les plus nombreuses? Externe
Lesquelles sont afférentes? Interne
Lesquelles sont efférentes? Externe

39
Q

Système auditif

Vrai ou Faux

Les cellules ciliées externe tout comme les photorécepteurs de la rétine sont influencés par l’attention (mécanisme top-down/efférent)

A

Faux

Unique au système auditif

40
Q

Organisation hiérarchique du système auditif

Vrai ou Faux

Système auditif est beaucoup moins latéralisée que le système visuel

A

Vrai

Plus bilatéralisé

41
Q

Organisation hiérarchique du système auditif

Où est le site d’intégration binaurale dans le système auditif?

A

Olive supérieure

Très précoce en comparaison avec le système visuel

42
Q

Organisation hiérarchique du système auditif

Olive supérieure calcule le délai temporel entre les 2 oreilles, elle nous donne aussi des indices de ___

A

Localisation sonore

43
Q

Organisation hiérarchique du système auditif

Neurones tronc cérébral
-
____________
-
_____________

A

Neurones tronc cérébral
-
CGM
-
Aires auditives primaires (A1)

44
Q

Organisation hiérarchique du système auditif

Cortex auditif primaire (A1) = Traitement de sons ___
Cortex auditif associatif = Traitement de sons ___

A

Cortex auditif primaire (A1) = Traitement de sons purs
Cortex auditif associatif = Traitement de sons complexes

45
Q

Organisation parallèle du système auditif

Tâche de reconnaissance sonore entraîne une activation ___ et ___

A

Tâche de reconnaissance sonore entraîne une activation antérieure et frontale

46
Q

Organisation parallèle du système auditif

Tâche de localisation sonore entraîne une activation ___ et ___

A

Tâche de localisation sonore entraîne une activation postérieure et pariéto-frontale

47
Q

Organisation parallèle du système auditif

C’est davantage l’hémisphère ___ qui est responsable des composantes temporelles du stimulus auditif

A

Gauche

48
Q

Organisation parallèle du système auditif

C’est davantage l’hémisphère ___ qui est responsable des composantes spectrale du stimulus auditif

A

Droit

49
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal TEMPOREL

Serrement de phase

A

Neurone va ossiller va émettre des PA à la même fréquence que les sons physiques

50
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal TEMPOREL

Quel est le problème avec le codage temporel (serrement de phase)?

A

C’est très rapide, le maximum est de 500 Hz par seconde

Ce codage est insuffisant pour les sons de notre environnement, DONC son codés par plusieurs neurones selon le principe de salve

51
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal TEMPOREL

Le code temporel permet de représenter des signaux acoustiques jusqu’à ___

A

5 kHz

52
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal SPATIAL

Afin de coder les fréquences supérieures à 5 kHz, il y a tonotopie de la membrane basilaire de la cochlée, ce qui est ___

A

Organisation spatiale des neurones dont la réponse est sélective à la fréquence

53
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal SPATIAL

Apex = ___ fréquences
Base = ___ fréquences

A

Apex = basses fréquences
Base = hautes fréquences

54
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal SPATIAL

Les cellules ciliées ___ un son complexe en différentes ____ sonores élémentaires, chacune codant ___ sonore d’une fréquence donnée

A

Les cellules ciliées décomposent un son complexe en différentes fréquences sonores élémentaires, chacune codant l’intensité sonore d’une fréquence donnée

55
Q

Stratégies spatio-temporelles de codage neuronal SPATIAL

Vrai ou Faux

Il y a une tonotopie corticale et cochléaire dans le système auditif

A

Vrai

56
Q

Localisation sonore

Azimut

A

Horizontal

57
Q

Localisation sonore

Elevation

A

Vertical

58
Q

Problème du jour des camions

A

Les PSH PSH sont des sons qui ont toutes les fréquences, ce qui est qu’on a plus de chance de l’entendre (âge, localisation, etc.)

De plus on peut diminuer son intensité

59
Q

Localisation

Distance
-Atténuation de ___ à chaque ___ de la distance
-Absorption des ___ fréquences par l’air et les surfaces
-___
-___ (écho)

A

Atténuation de 6dB à chaque doublement de la distance

Absorption des hautes fréquences par l’air et les surfaces

Effet Doppler

Réverbération

60
Q

Localisation sonore

Qu’est-ce que l’effet Doppler?

A

Compression et décompression de l’onde sonore émise par du son en mouvement génère une perception plus aigue proche de nous et plus grave lorsqu’elle est plus loin

61
Q

Localisation sonore

Exemple de l’effet Doppler (son supersonique)

A

Lorsque la vitesse de déplacement de la source sonore dépasse la vitesse du son dans l’air

Avion