audition Flashcards

1
Q

dans quel genre de médium se déplace le son

A

dna sun médium élastique comme l’eau et l’air

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

c quoi le son

A

une variation de la pression dans l’aire ou au médium élastique

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

vitesse du son dans l’aire vs dans leau

A

340 m/s dans l’air
1500 m/s dans l’eau

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

quel est l’onde sonore la plus simple

A

un son pur, qui a la forme d’une onde sinusoïdale

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

nomme les 3 dimensions du sons et leur caractéristique psychologique

A

fréquence: hauteur
amplitude: intensité
forme: timbre

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

force des variations de pression produite par le son qui-suisje

A

amplitude

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

quel est le rapport entre l’amplitude sonore la plus faible qu’on peut percevoir vs la plus forte

A

1/10 m.
c aussi gros car cles db sont convertis en 20 log

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

vitesse des variations de la pression de l’aire, qui sui-je

A

fréquence

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

fréquences audibles

A

20 a 20 000 hz

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

c quoi un hertz

A

nombre de cycle par seconde

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

Forme des variations de la pression de l’air à travers le temps. La caractéristique psychologique associée est le timbre.

A

forme de l’onde

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

c’est quoi un son complexe

A

un son qui n’est pas un son pure. il contient une fréquence fondamental et des harmonie. l’onde fondamental est celle avec la fréquence la plus basse.

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

Cette décomposition d’une onde sonore complexe en ondes sinusoïdales (plus simples)

A

analyse de fournier

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

comment doivent etre les harmonique pour etre en lien avec une fréquence fondamentale

A

des multiple de la fréquence fondamental

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

qu’est ce qui détermine la hauteur percue d’un son complexe

A

sa fréquence fondamentale

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

Loi acoustique de Ohm:

A

l’orreil décompose le son comme une analyse de fournier en ondes sinusoïdales. et ca fait du sens car c ce quon voit quand on regarde la membrane basilaire

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

essentielle pour l’identification des sources sonores (e.g. guitare vs. trompette, reconnaissance de la voix, etc

A

le timbre

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

parties de l’oreille externe

A

le tympan, le canal auditif et le pavillon.

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

résonnance

A

notre canal auditif amplifie des sons qui sont entre 2000 et 6000hz. il fait ca car une partie du son qui arrive au tympan et réféléchie. la fréquence qui est le plus amplifié est de 3400hz

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

quest ce qui fait varier la résonnance d’un canal auditif

A

sa longueur

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

nomme les osselets en ordre

A

marteau, l’enclume et l’étrier

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

role des osselet

A

ils doivent amplifier le son car il passe d’un milieu d’aire a un milieu liquide. il utilise deux phenomeme pour le faire. celui du rapoort de surface (gros typan a petite fenetre ovale) et celui du levier.

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

nomme l’amplification du principe de surface et de levier

A

surface= 18

levier= 1.3

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

réflexe acoustique.

A

L’oreille moyenne comprend également des muscles attachés au marteau et à l’étrier. Ces muscles peuvent se contracter afin de réduire les vibrations des osselets produits par des sons de très forte amplitude; c

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

Les structures internes au canal cochléaire, qui sont responsables de la transduction (transformation de l’énergie sonore en influx nerveux

A

l’organe de Cortiet la membrane tectoriale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

La cochlée est divisée sur sa longueur par …

A

la partition cochléaire

27
Q

dans la partition cochléaire, il y a …

A

le canal cochléaire.

28
Q

le canal cochléaire est délimité par…

A

la membrane de reisner (en haut) et la membrane basilaire (en bas)

29
Q

dans le canal cochléaire il y a…

A

l’organe de corti et la membrane tectorial

30
Q

de part et d’autre de la partition cochléaire il y a…

A

le canal tympanique et le vestibulaire

31
Q

role des cci vs cce

A

Les cellules ciliées internes sont à la source de 90% du signal transmis au nerf auditif.

Les cellules ciliées externes reçoivent des influx nerveux en provenance du cerveau et peuvent s’allonger pour amplifier la vibration de la membrane basilaire, augmentant ainsi la sensibilité auditive. 18Les cellules ciliées sont attachées entre elles. Le mouvement d’un cil entraîne le mouvement

32
Q

quelle partie amene a la transduction

A

les cci

33
Q

ya plus de cci ou cce

A

cce

34
Q

mouvement de l’organe de corti et mouvement de la membrane tectoral

A

haut et bas et lateral

35
Q

comment peut-on décrire Le mode de transduction dans le système auditif

A

mécano électrique

36
Q

décrit comment se produit la transduction a partir des cci

A

donc les stéréociles sont pliés, ce qui perturbe la connections entre les ciles, ce qui entraintre l’ouverture des cannaux de potassiumK, ce qui créer une dépolarisatoin, qui amene ensuite a l’entrée de calcium, qui relache les neurotransmetteurs aux neurones du nerf auditif. chaque cci fait synapse avec 10 a 30 neurones

37
Q

nomme deux façon dont est codé les différentes fréquence

A

code spatial: différentes fréquence sont codées a différentes endroits le long e la membrane basilaire

code temporel: différentes fréquences amenent a différentes fréquenced’influx nerveux par les neurones

38
Q

explique l’organisation de la membrane basialire en fonction de sa sensibilité à la fréquence

A

donc elle représente une carte tonotopique (représentation ordonnée de la fréquence sonore à travers la longueur de la cochlée)

À la base= haute fréquences
à l’apex= basses fréquences

c’est du au fait que la base est bcp plus rigide et étroite à sa base (comme corde de guitare)

39
Q

qu’est ce que l’enveloppe

A

c’est l’endroit sur la membrane basilaire qui a le plus d’amplitude. c’est influencé pr la fréquence dans le son qui est le lpus percu

40
Q

Plus l’amplitude de l’enveloppe est grande, plus les cellules ciliées seront stimulées fortement par le son.

A
41
Q

fréquence caractéristique

A

pour un neurone (cci), c’est la fréquence qui requiert une amplitude minimal pour que le neurone soit sitmulé

42
Q

La fréquence pour laquelle une cellule ciliée a le seuil le plus bas est appelée la fréquence caractéristiquede la cellule. et ca amene a une ativation du neurone qui est plus élevé que celui de l’activité spontannée

A
43
Q

comment se fait le code temporel

A

donc plus une férquence est élevé, plus la réponsee neuronal aura une fréquence élevé mais le max pour un neurone c’Est 500 impulsions//secondes. ca fait en sorte que ya le principe de la volée ou différents neurones se coordonnent pour matcher la fréquence du son.

44
Q

limite du principe de la volée

A

fréquences trop basses, se dégrade à partir de 1000 Hz; max. 4000-5000 Hz) dans le nerf auditif.

45
Q

décrit le chemin des voies auditives

A

Les fibres du nerf auditif(nerf cranien VIII; environ 14 000 fibres) effectuent une première synapse au niveau du noyau cochléaire. Le signal nerveux est ensuite transmis au noyau olivaire supérieur, au tubercule quadrijumeau inférieur(aussi appelé collicule inférieur), au corps genouillé médian(CGM) du thalamus, et enfin au cortex auditif primaire (aire A1). En retour, A1 envoie une grande abondance de connexions descendantes vers le CGM.

46
Q

pk dit on que chaque hemisphere traite le son de l’orreil gauche et droite

A

il y a une préférence pour l’analyse du son controlatéral à l’hemisphere mais, comme les noyaux cochléaires envoient des signaux aux noyaux olivaire gauche et droit et comme les colliculus s’intergence de l’info, les hemispheres ont de l’info sur les deux hemispheres

47
Q

comment est organisée l’aire v1

A

en colone de fréquences donc l’organisatoin tonotopique est gardée jusque la

48
Q

ecq la volée est en place dans le cortex A1

A

oui mais seulement pour fréquence inféreirur a 500hz

49
Q

où vont les projections de a1

A

belt et para belt

50
Q

kess ce qu’analyse A1 vs belt et para belt

A

a1= sons pure
belt et parabelt= sons complexes

51
Q

kess ce que l’aire de réponse auditive

A

c’est l’aire entre la courbe d’audibilité et le seuil de snsation( limite que si dépassé on a mal d’ou sensation)

52
Q

kess ce que la courbe d’audibilité

A

La perception de l’intensité sonore est principalement déterminée par l’amplitude des sons. Toutefois, la sensibilité de notre système auditif n’est pas la même pour toutes les fréquences, ce qui fait que l’intensité perçue est également affectée par la fréquence des tonalit

53
Q

pour quelles fréquences est obtenu le seuil absolu le plus bas et pk?

A

Le seuil le plus bas est obtenu pour les fréquences de 2000-6000 Hz car il est amplifié par notre canal auditif

54
Q

Courbe d’iso-sonie (“equal loudness curve”)

A

Ceci veut dire que la sensibilité de notre système auditif s’égalise à travers l’ensemble des fréquences audibles avec une augmentation de l’amplitude sonore.

55
Q

donne le seuil différentiel pour pour un son pur de 1000 hz

A

c’est de 1hz donc on fait écouter deux sons qui ont une différence de 1hz de frquence et les gens peuvent le remarquer. le seuil est cependant plus élevé pour des fréquences plus basses ou élevé car la volé ne fonctionne pas aussi bien pour ces fréquences

56
Q

ecq notre perception de la hauteur vs férquence est parfaite et donc a une courbe linéaire??

A

NON

57
Q

Le seuil différentiel pour la perception de l’intensité est de…

A

1 db

58
Q

méthode d’estimation pour l’amplitude

A

répoonse d’expansion donc on entend plus ford que c rellement

59
Q

quelle est l’unité de base pour la hauteur percue et pur l’intensité persue

A

intensité= sone= 1= 40db 1000hz

fréquence= 1000mel== 1000hz et 40 db

60
Q

donc l’effet de masquage bloque plus les fréquence plus élevée que celles dans le bruit blanc

A

donc en fait ca montre que pour les fréquences, haute, les neurones voisins vont plus etre sensibles à des fréquences avoisinantes que pour les bases fréquences ca s’explique par le fait que la membrane basilaire elle memea une envelope asymétriaque (pied vers la gauche donc vers les ahutes fréquences)

61
Q

explique c quoi un bruit blanc

A

ca contient des fréquence voisines. ya la fréquence centrale (mdian) et la bade pensante qui détermine l’ensemble des fréquence

62
Q

la bande passante critique

A

on met un sont blanc et élargie de plus en plus sa bande passante jusqua ce que ca a plus d’effet de masquage. la bande passane critique a un étendu plus faible pour les basses fréquences. c est du au fait que l’espasse qui sépares les basses férquences sur la membrane basilaire est plus large.

63
Q
A