Bases physiques et biologiques de l'audition Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une onde?

A

Vibration d’un corps qui est dans un matériau (jamais dans le vide). Les particules vont se comprimer puis il va y avoir raréfaction.

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2
Q

Qu’est-ce que la fréquence?

A

C’est le nombre d’allers-retours (cycles) par seconde.

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3
Q

Quelle est l’unité de mesure de la fréquence?

A

Hertz

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4
Q

Si la fréquence est élevée, le son est….

A

…aigu.

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5
Q

Si la fréquence est basse, le son est…

A

…grave.

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6
Q

Lors de la raréfaction, il y a-t-il beaucoup de pression?

A

Non, il n’y a presque plus de pression.

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7
Q

Quelle est la gamme de fréquences entendues par l’être humain?

A

20 Hz à 20 kHz

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8
Q

Est-ce que la gamme de fréquences que je peux entendre est nécessairement la même que celle de mon voisin?

A

Non, il y a beaucoup de variations personnelles.

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9
Q

Est-ce que l’audition reste stable toute notre vie?

A

Non, elle se dégrade avec l’âge.

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10
Q

Est-ce que ce sont les sons graves ou les sons aigus qui sont perdus en premier?

A

Les sons aigus sont perdus en premier.

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11
Q

Qu’est-ce que la période?

A

Temps pris pour compléter un cycle sur l’onde sinusoïdale. Une période comprend 360 degrés.
Début de cycle: 0 degré
Max du compression: 90 degrés
Max de raréfaction: 270 degrés.

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12
Q

Quelle est l’unité de mesure de la période?

A

Seconde

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13
Q

Qu’est-ce que la phase?

A

Position relative de deux sons dans le temps. Si deux sons purs arrivent à un point donné dans le temps avec une différence de 1/8 de cycle, on les dira déphasés de 45 degrés (car 360/8=45).

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14
Q

Qu’est-ce que l’amplitude?

A

Proportionnelle à l’intensité du son.

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15
Q

Quelle est l’unité de mesure de l’amplitude?

A

dB

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16
Q

Vrai ou faux: le son a une fonction logarithmique?

A

Vrai. Sons très faible, ça n’en prend pas beaucoup pour entendre différence. Puis, plafond! Seuil différentiel plus élevé.

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17
Q

Que faut-il savoir au niveau du calcul des dB?

A
  1. C’est un rapport de pression. Pression du son qu’on veut mesurer / Pression de référence 20 μPa.
  2. C’est une fonction logarithmique
  3. Multiplié par la constante 20
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18
Q

Vrai ou faux: il arrive que nous soyons dans un environnement à 0 dB?

A

Faux, nous sommes constamment dans la zone de bruit (11 à 25 dB).

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19
Q

À combien de dB se trouve le seuil de la douleur?

A

Plus de 120 dB (exemple: coup de fusil)

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20
Q

Quelle est la gamme de fréquences audibles par le lapin?

A

360 Hz à 42 000 Hz, sons extrêmement aigus.

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21
Q

Est-ce que la lapin a de grandes oreilles (12% de son corps) seulement pour les besoins de l’audition?

A

Non, c’est surtout pour la thermorégulation.

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22
Q

Est-ce qu’il existe des ondes sinusoïdales simples dans notre quotidien?

A

Non, ce sont des sons complexes dans notre quotidien.

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23
Q

Qu’est-ce qu’un son pur?

A

Un son composé que d’une seule fréquence.

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24
Q

Qu’est-ce qu’un son complexe?

A

Un son qui résulte du mélange de deux ou de plusieurs ondes de fréquences différentes. Les sons complexes peuvent être périodiques ou apériodiques.

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25
Q

Qu’est-ce qu’un son périodique?

A

Leurs composantes sont des multiples entiers de la fréquence la plus basse (fréquence fondamentale)

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26
Q

Qu’est-ce que la fréquence fondamentale (première harmonique)?

A

Note la plus basse possible générée par un corps qui vibre.

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27
Q

Qu’est-ce qu’un son apériodique?

A

Composé de différentes fréquences qui ne sont pas des multiples de la fréquence fondamentale. Pour décrire la composition d’un son apériodique, on ne parlera pas d’harmoniques, mais de partiels.

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28
Q

Les sons périodiques sont divisés en deux catégories. Quelles sont-elles?

A
  1. Sons harmoniques

2. Sons inharmoniques

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29
Q

Qu’est-ce qu’un son harmonique?

A

Il contient l’ensemble des autres harmoniques. C’est à cette catégorie qu’appartiennent les voyelles produites par la voix et les sons d’instruments de musique, hormis les percussions.

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30
Q

Qu’est-ce qu’un son inharmonique?

A

S’il manque une ou quelques-unes de ces fréquences

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31
Q

Pourquoi sait-on la différence entre un piano et un saxophone même lorsqu’il joue une même fréquence à la même intensité?

A

Parce que les amplitudes relatives de chaque harmonique varient. Les contributions relatives de chaque harmonique dépendent des propriétés des corps qui vibrent

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32
Q

Qu’est-ce que l’analyse de Fourier?

A

Manière de connaître l’importance relative des harmoniques d’un son complexe périodique. Une telle analyse permet de décrire de façon quantitative toute onde complexe en une série de composantes simples (ondes sinusoïdales), toute onde complexe.

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33
Q

Que stipule la loi acoustique d’Ohm?

A

L’oreille peut en quelque sorte agir comme un analyseur de Fourier : si quelques notes sont jouées en même temps, le système auditif arrive à entendre chacun des sons simples dont est fait le son complexe qui vient d’être produit.

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34
Q

Qu’est-ce qu’un bruit blanc?

A

Son complexe apériodique. Son composé du mélange de l’ensemble des fréquences. Suscite aucun effort cognitif.

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35
Q

Qu’est-ce qu’une bande passante?

A

Filtre qui ne laissera passer que les fréquences s’étendant d’une telle valeur jusqu’à une autre. Cette bande peut être plus ou moins étroite.

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36
Q

Qu’est-ce qu’un filtre passe-haut?

A

Laisse passer les fréquences en haut d’une certaine valeur.

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37
Q

Qu’est-ce qu’un filtre passe-bas?

A

Laisse passer les fréquences en bas d’une certaine valeur.

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38
Q

Est-ce que les éléphants entendent les infrasons ou les ultrasons?

A

Les infrasons. Leurs oreilles servent aussi pour la thermorégulation.

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39
Q

Qu’est-ce que la tonie?

A

Désigne l’impression que le son nous semble grave ou aigu. Correspondance directe et étroite entre tonie et fréquence, mais pas 100% corrélée.

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40
Q

Qu’est-ce qui peut influencer la tonie?

A

L’intensité.

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41
Q

Quelle est l’unité de mesure de la tonie?

A

Les mels.

1000 mels = tonie (hauteur tonale) d’un son de 1000 Hz à 40 dB.

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42
Q

Qu’est-ce que la sonie?

A

L’impression qu’un son semble être faible ou fort (amplitude). Un son de forte amplitude semblera plus fort qu’un son de faible amplitude, mais cette impression peut varier en fonction de la fréquence entendue.

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43
Q

Quelle est l’unité de mesure de la sonie?

A

Les sonnes. 1 sonne = intensité d’un son à 1000 Hz à 40 dB.

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44
Q

À part la fréquence, qu’est-ce qui peut aussi influencer la sonie?

A

La durée d’exposition du son. Pour des sons très courts, il faut augmenter l’intensité sonore pour créer un son qui paraisse aussi fort.

45
Q

Combien de mels faut-il pour faire une sonne?

A

Aucunement la même mesure, on ne peut pas relier les deux.

46
Q

Qu’est-ce que le timbre?

A

Complexité, mélange de plusieurs fréquences. Composition du son, soit les arrangements d’harmoniques. Particularité qualitative.

47
Q

Qu’est-ce qu’une présentation binaurale?

A

Le son est présenté à chaque oreille.

48
Q

Qu’est-ce qu’une présentation monaurale?

A

Le son est envoyé à une seule oreille.

49
Q

Vrai ou faux: plus on superpose d’harmoniques à la fréquence fondamentale, plus on change notre perception, le timbre?

A

Vrai

50
Q

Lorsque la fréquence fondamentale est entendue seule, quelle est notre impression subjective?

A

Douce

51
Q

Si l’on superpose la fréquence fondamentale à elle-même, quelle est notre impression subjective?

A

Moyenne/moelleuse

52
Q

Si l’on superpose plusieurs harmoniques à la fondamentale, quelle est notre impression subjective?

A

Large/pleine. Ce qu’on entend au quotidien. Voix, notes de musique.

53
Q

Si l’on superpose une harmonique douce à la fréquence fondamentale, quelle est notre impression subjective?

A

Pleine

54
Q

Si l’on superpose des harmoniques intenses à la fréquence fondamentale, quelle est notre impression subjective?

A

Creuse.

55
Q

De quoi est composée l’oreille externe?

A

Du pavillon et du conduit (canal) auditif.

56
Q

Quel est le rôle du pavillon?

A

Le pavillon a pour fonction de recueillir les ondes sonores et de les diriger dans le conduit auditif. Il amplifie aussi les sons, surtout ceux entre 1500 et 7000 Hz. Il contribue aussi, jusque dans une certaine mesure, à localiser les sons.

57
Q

Qu’est-ce que le conduit auditif?

A

Le conduit auditif s’étend du pavillon au tympan. Tout au long de ce conduit se trouvent des glandes qui sécrètent une cire, le cérumen, qui constitue une barrière pour l’oreille interne contre certaines particules étrangères.

58
Q

Quelle est la longueur et le diamètre du conduit auditif?

A

Longueur: 2,5 à 3 cm

Diamètre: 0,75 cm

59
Q

De quoi est composé l’oreille moyenne?

A

Tympan, osselets, fenêtre ovale, trompe d’Eustache, muscles

60
Q

Qu’est-ce que le tympan?

A

Le tympan est une mince membrane sensible, souple, rigide et concave. La pression d’air le fait vibrer.

61
Q

Quelle est la mesure de la surface du tympan?

A

Environ 70 mm^2

62
Q

Quelle est la fonction de l’oreille moyenne?

A

Assurer la transmission du mouvement d’air du tympan à l’oreille interne.

63
Q

Quels sont les osselets?

A

Le marteau, l’enclume et l’étrier.

64
Q

Que font les osselets?

A

Ils amplifient les vibrations. L’étrier cogne sur la fenêtre ovale.

65
Q

Qu’est-ce que la fenêtre ovale (ou fenêtre du vestibule)?

A

Porte d’entrée pour accéder à la cochlée par laquelle sont transmises les vibrations d’air à l’oreille interne. La pression est amplifiée (surface étrier = 3 mm^2), parfait car cochlée remplie de liquide!

66
Q

Qu’est-ce que la trompe d’Eustache (ou conduit auditif interne)?

A

Relie l’oreille moyenne au pharynx et au nez ou à la bouche. Elle a pour rôle de rendre la pression de l’air dans l’oreille moyenne égale à celle qui existe dans le conduit auditif. Malheureusement, c’est une porte d’entrée pour les bactéries.

67
Q

Quels sont les deux muscles dans l’oreille moyenne?

A
  1. Muscle tenseur du tympan (ou muscle du marteau)

2. Muscle de l’étrier

68
Q

Que font le muscle tenseur du tympan et le muscle de l’étrier?

A

Assurent la protection du système si des sons devaient être trop intenses. C’est un réflexe acoustique.

69
Q

Que font les canaux semi-circulaires?

A

S’occupent de l’équilibre. Pas de lien avec l’audition.

70
Q

Que fait la fenêtre ronde (ou fenêtre cochléaire)?

A

Se trouve au-dessous de la fenêtre ovale. Le liquide contenu dans l’oreille étant incompressible, toute pression sur la fenêtre ovale doit être absorbée ailleurs, ce qui est rendue possible par le fenêtre ronde qui est une membrane élastique.

Si on comprimait toujours le liquide, la cochlée serait en mauvais état. Fenêtre ronde comme membrane de caoutchouc qui absorbe pression.

71
Q

Quelles sont les trois structures principales de l’oreille interne?

A
  1. La cochlée
  2. Le vestibule
  3. Les canaux semi-circulaires
72
Q

Qu’est-ce que la cochlée?

A

La cochlée est une structure en spirale, une espèce de colimaçon qui fait 2,5 à 3 tours sur lui-même. Elle contient un long tube membraneux, le conduit cochléaire, ou canal cochléaire, dans lequel circule un liquide appelé endolymphe.

73
Q

Quel est le liquide qui circule dans le conduit cochléaire?

A

L’endolymphe.

74
Q

Combien de parties divisent la cochlée?

A

La cochlée est divisée en trois parties par deux membranes.

75
Q

Qu’est-ce qui se trouve au-dessus du canal cochléaire?

A

La rampe vestibulaire, séparée du canal cochléaire par la membrane vestibulaire (membrane de Reissner).

76
Q

Qu’est-ce qui se trouve au-dessous du canal cochléaire?

A

La rampe tympanique, séparée du canal cochléaire par la membrane basilaire.

77
Q

Quel est le liquide que contiennent la rampe vestibulaire et la rampe tympanique?

A

La périlymphe

78
Q

Quel est le chemin parcouru par l’onde sonore dans la cochlée?

A

Rampe tympanique, rampe vestibulaire, rampe tympanique. Fait vibrer membrane basilaire sur laquelle se trouve l’organe de Corti.

79
Q

Quelles sont les caractéristiques de la membrane basilaire?

A

Plus étroite et rigide (+épaisse) à la base, tout près de la fenêtre ovale d’où arrive le signal sonore dans la cochlée.
Large et souple à l’apex.

80
Q

Où se trouve l’organe de Corti?

A

Sur la membrane basilaire.

81
Q

Qu’est-ce que l’organe de Corti?

A

Contient notamment les cellules réceptrices qui transforment les ondes sonores en potentiels d’action. Composé de milliers de cellules ciliées.

82
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules ciliées de l’organe de Corti?

A

Elles reposent sur des cellules de soutien (de Deiters). Comptent chacune plusieurs dizaines de stéréocils.

83
Q

Qu’est-ce qu’on retrouve au-dessus des cellules sensorielles?

A

La membrane tectoriale.

84
Q

Quels sont les deux types de cellules ciliées?

A
  • Internes

- Externes

85
Q

Combien il y a-t-il de cellules ciliées internes?

A

3500 sur une même rangée

86
Q

Combien il y a-t-il de cellules ciliées externes?

A

plus de 10 000 sur trois autres rangées

87
Q

Après que l’influx nerveux soit envoyé au nerf auditif, par où l’information auditive entre dans le cerveau?

A

Par le bulbe (TC).

88
Q

Après être entré dans le cerveau, l’influx nerveux voyage depuis les ganglions …. jusqu’aux structures…. par les nerfs….

A

depuis les ganglions spiraux jusqu’aux structures cérébrales par les nerfs vestibulocochléaires (8e paire de nerfs crâniens).

89
Q

À quel endroit le chemin de l’influx nerveux dans le cerveau se sépare en deux branches?

A

Aux nerfs vestibulocochléaires. Dans une oreille donnée, l’information est acheminée aux parties ventrale et dorsale du noyau cochléaire.

90
Q

Quel est le reste du chemin pour l’influx nerveux qui passe par la partie ventrale du noyau cochléaire?

A

partie ventrale du noyau cochélaire –> olive supérieure –> côté ipsilatéral et côté controlatéral

91
Q

Quel est le reste du chemin pour l’influx nerveux qui passe par la partie dorsale du noyau cochléaire?

A

partie dorsale du noyau cochléaire –> colliculus inférieur (de la partie controlatérale) –> Thalamus –> Cortex oditif primaire A1 lobe temporal –> basses fréquences dans l’avant de l’A1 et hautes fréquences dans l’arrière de l’A1 (organisation tonotopique)

92
Q

De quoi s’occupe le cortex auditif primaire?

A

Du traitement superficiel (fréquence, amplitude)

93
Q

De quoi s’occupe le cortex auditif secondaire?

A

Analyse + poussée et liens, mémoire sémantique, émotions

94
Q

Qu’est-ce que l’écholocalisation?

A

Les chauve-souris ont une protéine mutée dans leurs oreilles qui leur permettent d’entendre les ultrasons. Elles produisent donc des ultrasons par la gueule ou le nez et se localisent en fonction de l’écho. 10 000 Hz 190 cris/seconde

95
Q

Dans la théorie basée sur la fréquence, on compare l’audition avec le système d’un téléphone. Quelles seraient les composantes?

A
  • La membrane basilaire reproduit les vibrations
  • Cadre de transmission = fréquence transmise au nerf auditif
  • Cerveau l’analyse (tonie)
96
Q

Dans la théorie basée sur la fréquence, qu’est-ce que le Principe de la volée?

A

Les cellules nerveuses = max 1000 influx nerveux / seconde = inférieur à l’étendue des fréquences audibles.

Principe de la volée : chaque fibre nerveuse ne répond pas au même moment. Distribution de l’activité neurale sur une série de fibres nerveuses auditives.

97
Q

Quel est le problème avec le Principe de la volée?

A

Les fibres ont une période réfractaire, ce qui fait qu’il n’y aurait pas assez d’influx nerveux. Moins fiable pour hautes fréquences.

98
Q

Vrai ou faux: la tonie dépend de la longueur des fibres sur la membrane?

A

Faux

99
Q

Qu’est-ce que la théorie du lieu de résonance (Helmholtz)?

A

Membrane basilaire + ou - large. Comme corde de piano, chaque fréquence a son propre endroit. (plus vrai pour hautes fréquences)

100
Q

Quelle est l’autre théorie connexe à la théorie du lieu de résonance?

A

La théorie de l’onde itinérante (traveling wave de Von Békesy)

101
Q

Quels sont les trois types de surdité?

A
  1. Surdité de transmission
  2. Surdité de perception
  3. Surdité mixte
102
Q

Quelles sont les caractéristiques de la surdité de transmission?

A

Partielle et réversible, résulte d’une affection de l’oreille moyenne ou externe (tympan, osselets et trompe d’Eustache). L’onde n’est pas capable de se rendre à la cochlée.

103
Q

Quelles sont les caractéristiques de la surdité de perception?

A

Atteinte définitive, héréditaire ou suite à un traumatisme (crânien, sonore), malformation ou infection. La cochlée n’est pas capable de faire sa job (implant cochléaire). Dégénérescence des cils sur l’organe de Corti. ex: passer 10 ans à 140 dB 15 min/jour

104
Q

Qu’est-ce que la presbyaccousie?

A

Baisse progressive de l’audition liée à l’âge (début: 45/50 ans). Atteint d’abord la perception des fréquences aigües.

105
Q

Qu’est-ce que l’hyperaccousie?

A

Hypersensibilité. Ne tolère pas certains bruits perçus comme normaux par d’autres personnes. Enfants autistes, ils ne peuvent supporter quelques types de fréquences ou types de bruits (ex: grattement).

106
Q

Qu’est-ce que sont les acouphènes?

A

Sensation de sifflements et des bourdonnements, peuvent être temporaires ou permanents. Pas de son réel. C’est le cerveau qui interprète un son.

107
Q

Qu’est-ce que sont les troubles centraux?

A

Aire auditive touchée, pas de problème au niveau de l’oreille.

108
Q

Qu’est-ce que les malformations congénitales?

A

Lorsque c’est dans la famille, génétique, de naissance.