Audition - Physiologie Flashcards

1
Q

Décrivez les étapes de l’audition, de la vibration sonore jusqu’à l’interprétation au niveau du cerveau.

A
  1. Le son fait vibrer l’air.
  2. Ces vibrations frappent le tympan.
  3. Le tympan ébranle la chaîne ossiculaire.
  4. Les osselets poussent le liquide dans l’oreille interne contre les membranes.
  5. Les membranes produisent des forces de cisaillement qui tirent sur les cellules ciliées.
  6. Les cellules ciliées stimulent les neurones qui les entourent.
  7. Les neurones engendrent des influx qui aboutissent au cerveau.
  8. Le cerveau interprète ces
    influx et l’on entend.
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Q

Vrai ou Faux

Le son peut se transmettre dans le vide.

Propriétés du son

A

Faux

Ne se transmet que dans un milieu élastique

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3
Q

Propriétés du son

Le son est une perturbation de la ____ causée par un objet vibrant et propagée par les molécules de l’environnement.

A

Pression

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4
Q

Propriétés du son

Comment appelle-t-on la distance entre 2 crêtes consécutives d’une onde sonore?

A

Longueur d’onde

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5
Q

Vrai ou Faux

La longueur d’onde est constante pour un son donné.

Propriétés du son

A

Vrai

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6
Q

Propriétés du son

Définir la fréquence.

A

Nombre d’ondes qui passent par un point donné en un temps donné

Elle est exprimée en Hertz (Hz).

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7
Q

Propriétés du son

Plus la longueur d’onde est courte, plus la fréquence du son est ____.

Faible ou Élevée

A

Élevée

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8
Q

Propriétés du son

Quel graphique montre des sons ayant une fréquence différente?

Mais la même amplitude

A

Graphique (a)

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9
Q

Propriétés du son

Quel graphique montre des sons ayant une amplitude différente?

Mais la même fréquence

A

Graphique (b)

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10
Q

Propriétés du son

L’ouïe humaine est sensible à quelle étendue de fréquences?

A

20 à 20 000 Hz

Plus particulièrement aux fréquences de 1 500 à 4 000 Hz

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11
Q

Propriétés du son

La fréquence d’un son correspond à sa :
A. Hauteur
B. Intensité

A

Hauteur

Fréquence élevée = Son aigu

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12
Q

Propriétés du son

L’amplitude d’un son correspond à :
A. Hauteur
B. Intensité

A

B. Intensité

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13
Q

Propriétés du son

Quel outil permet de produire un son pur (simple) ne possédant qu’une seule fréquence?

A

Diapason

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14
Q

Vrai ou Faux

La plupart des sons sont composés de plusieurs fréquences.

Propriétés du son

A

Vrai

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15
Q

Propriétés du son

L’intensité d’un son est liée à son ____.

A

Énergie

(Amplitude)

C’est-à-dire aux différences de pression entre ses ondes de compression et ses ondes de raréfaction.

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16
Q

Propriétés du son

On mesure l’intensité (et la force) des sons à l’aide d’une unité logarithmique appelée comment?

A

Décibel (dB)

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17
Q

Vrai ou Faux

L’oreille humaine normale est capable d’entendre des sons de 1dB.

Propriétés du son

A

Vrai

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18
Q

Propriétés du son

Le seuil d’audition débute à combien de dB?

Oreille humaine normale

A

0 dB

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19
Q

Propriétés du son

À chaque augmentation de 10 dB, l’intensité (et donc l’énergie) sonore augmente selon un facteur ____.

Chiffre

A

Facteur 10

Décuplement de l’intensité sonore

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20
Q

Propriétés du son

À chaque augmentation de 10 dB, la force sonore augmente selon un facteur ____.

A

Facteur 2

Doublement de la force sonore

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21
Q

Propriétés du son

L’oreille adulte saine peut discerner les différences d’intensité allant jusqu’à combien de dB?

A

0,1 dB

22
Q

Propriétés du son

Le champ auditif normal couvre plus de ____ dB.

Oreille adulte saine

A

120 dB

23
Q

Propriétés du son

Le seuil de la douleur se situe à combien de dB?

Oreille adulte saine

A

130 dB

24
Q

Propriétés du son

L’exposition fréquente et prolongée à des sons de plus de ____ dB peut causer une perte auditive importante dans les fréquences ____.

A
  1. > 90 dB
  2. Fréquences aiguës
25
Q

Propriétés du son

Le bruit de fond se situe aux environs de combien de dB dans :
- Maison moyenne?
- Restaurant animé?
- Musique rock amplifiée?

A
  • Maison moyenne : 50 dB
  • Restaurant animé : 80 dB
  • Musique rock amplifiée : 120 dB
26
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Le mouvement du tympan est transmis à la fenêtre du vestibule (fenêtre ovale) par quelles structures?

Mécanismes d’amplification sonore

A

Osselets

Chaîne ossiculaire (marteau, enclume, étrier)

27
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Quels sont les 2 mécanismes d’amplification sonore?

Mécanismes d’amplification sonore

A
  • Aire du tympan 17-20x plus grand que la fenêtre ovale = ↑ de la pression
  • Longueur manche du marteau > Longueur apophyse de l’enclume = Levier amplificateur

Rapport manche du marteau / Longueur apophyse de l’enclume = 1,3

28
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Les mécanismes de transmission du son permettent une amplification globale de combien de décibels?

Mécanismes d’amplification sonore

A

~ 35 dB

29
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

L’onde sonore se transforme sous forme d’un mouvement au niveau de la ____ ____.
Le mouvement au niveau de la fenêtre du vestibule se transmet ensuite au ____ ____.

Déphasage des fenêtres ronde et ovale

A
  1. Chaîne ossiculaire
  2. Liquide périlymphatique
30
Q

Vrai ou Faux

Les liquides de l’oreille interne sont incompressibles.

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

A

Vrai

31
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Le mouvement de va-et-vient du liquide périlymphatique n’est possible que par l’action opposée de quelles 2 structures?

A
  • Fenêtre ronde (fenêtre de la cochlée)
  • Fenêtre ovale (fenêtre du vestibule)
32
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

La membrane de la fenêtre de la cochlée (fenêtre ronde) fait saillie dans la cavité de l’oreille ____.
A. Externe
B. Moyenne
C. Interne

Déphasage des fenêtres ronde et ovale

A

B. Moyenne

33
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

La membrane de la fenêtre de la cochlée (fenêtre ronde) joue le rôle de ____ chaque fois que l’étrier pousse le liquide adjacent à la fenêtre du vestibule (fenêtre ovale).

Déphasage des fenêtres ronde et ovale

A

Soupape

34
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Le mouvement de va-et-vient du liquide périlymphatique engendre une onde de pression occasionnant des mouvements de la membrane ____.

A

Membrane basilaire

35
Q

Vrai ou Faux

L’onde de pression qui descend à travers la membrane basilaire fait seulement vibrer les fibres “accordées” avec une fréquence particulière (résonance).

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

A

Faux

  • La fait vibrer entièrement.
  • L’oscillation atteint un maximum aux endroits où les fibres de la membrane sont « accordées » avec une fréquence particulière (résonance).
36
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

À quels endroits l’oscillation de la membrane basilaire atteint-elle son maximum?

Organisation tonotopique de la membrane basilaire

A

Endroits où les fibres de la membrane sont « accordées » avec une fréquence particulière

Concept de résonance

37
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Expliquez le concept de la résonance.

A

Endroits où les fibres de la membrane sont « accordées » avec une fréquence particulière

38
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Les fibres situées près de la fenêtre du vestibule (fenêtre ovale) résonnent sous l’effet d’ondes de pression de ____ fréquence.

Haute, Moyenne ou Basse

A

Haute fréquence

Elles sont courtes et rigides.

39
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Les fibres situées près du sommet de la cochlée résonnent sous l’effet d’ondes de pression de ____ fréquence.

Haute, Moyenne ou Basse

A

Basse fréquence

Elles sont longues et flexibles.

40
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Décrire les étapes menant de l’arrivée du son au tympan jusqu’au déclenchement du potentiel d’action au niveau des neurones auditifs.

A
  1. Onde sonore fait vibrer le tympan
  2. Vibration de la chaîne ossiculaire (amplification sonore)
  3. Vibration du liquide périlymphatique en va-et-vient
  4. Vibration de la membrane basilaire
  5. Fléchissement des cils des cellules ciliées sensorielles
  6. Changement de potentiel électrique intracellulaire
  7. Déclenchement du potentiel d’action au niveau des neurones auditifs
41
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Décrire le trajet de l’influx nerveux auditif, des neurones auditifs au cortex cérébral.

A
  1. Neurones auditifs
  2. Noyaux cochléaires
  3. Tronc cérébral
  4. Cortex cérébral
42
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Quel organe assure le traitement des stimuli sonores?

A

Cerveau

Cortex cérébral

43
Q

Vrai ou Faux

Le traitement des stimuli sonores se fait d’une façon très complexe.

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

A

Vrai

44
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Deux indices permettent à plusieurs noyaux du tronc cérébral de situer l’origine d’un son dans l’espace. Quels sont ces 2 indices?

Si les deux oreilles fonctionnent normalement.

A
  • Différence d’intensité
  • Écart temporel entre l’onde sonore atteignant chaque oreille
45
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Si la source sonore se situe directement à l’avant de la tête, le son parvient aux deux oreilles :
A. Simultanément et avec la même intensité
B. À des temps et des intensités différentes

Si les deux oreilles fonctionnent normalement.

A

A. Simultanément et avec la même intensité

46
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Si la source sonore se situe directement à l’arrière de la tête, le son parvient aux deux oreilles :
A. Simultanément et avec la même intensité
B. À des temps et des intensités différentes

Si les deux oreilles fonctionnent normalement.

A

A. Simultanément et avec la même intensité

47
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Si la source sonore se situe directement au-dessus de la tête, le son parvient aux deux oreilles :
A. Simultanément et avec la même intensité
B. À des temps et des intensités différentes

Si les deux oreilles fonctionnent normalement.

A

A. Simultanément et avec la même intensité

48
Q

Transmission du son jusqu’à l’oreille interne

Si la source sonore se situe directement d’un côté de la tête, le son parvient aux deux oreilles :
A. Simultanément et avec la même intensité
B. À des temps et des intensités différentes

Si les deux oreilles fonctionnent normalement.

A

B. À des temps et des intensités différentes

49
Q

PPT

Vélocité de propagation sonore ____ Densité du milieu

Rapport mathématique

A

Vélocité de propagation sonore Densité du milieu

Proportionnel

50
Q

PPT

Les mécanismes d’amplification sonore permettent un gain réel de combien de dB?

A

20 dB

Donc augmentation x100 (échelle logarithmique)