Chapitre 9 Flashcards

1
Q

Illusion La tonale de Shepard

A

Version discrète ascendante

Version continue descendante

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2
Q

Illusion de continuité

A

Le cerveau bouche les trous de durée brève

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3
Q

Le son

A

Perception du déplacement ondulatoire de molécules d’air causé par des changements de pression

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4
Q

Propriété du son

A

Fréquence
Amplitude
Complexité

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5
Q

Fréquence …

A

Nombre de cycles d’onde pour une durée déterminée

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6
Q

Fréquence

Habituellement mesurée en

A

Hertz

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7
Q

Hertz

A

Nombre de cycles/seconde

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8
Q

La fréquence correspond à

A

Notre perception de tonalité

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9
Q

Basse fréquence…

Haute fréquence…

A

Tonalité grave

Tonalité aigue

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10
Q

Amplitude …

A

Intensité d’un stimulus sonore

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11
Q

Généralement mesuré en

A

décibels (db)

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12
Q

L’amplitude correspond à

A

Notre perception du volume

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13
Q

Basse amplitude

Haute amplitude

A

Sons doux

Sons forts

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14
Q

Complexité …correspond à

A

notre conception de timbre

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15
Q

Le fait de distinguer

A

une flûte d’un violon au seul son même s’ils jouent la même note

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16
Q

Sons …

A

Purs et Complexes

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17
Q

Sons purs…

A

Sons à une seule fréquence

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18
Q

Sons complexes

A

Constitué de plusieurs fréquences

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19
Q

• Sons complexes
Constitués de plusieurs fréquences…
____ + _____

A

Fréquence fondamentale + harmoniques

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20
Q

Harmonique …

A

multiples de fréquence fondamentale

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21
Q

Perception du son

Le système auditif transforme…

A

les propriétés physiques de l’énergie acoustique en activité électrochimique neuronale vers le cerveau

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22
Q

Le son est une

A

Perception et donc un produit du cerveau

23
Q

Notre sensibilité est remarquable

On peut détecter le déplacement de molécule d’air à environ

A

10 picomètre

24
Q

Anatomie du système auditif

Oreille…

A

Externe
Moyenne
Interne

25
Q

-

A
  • Pavillon

- Conduit auditif externe

26
Q

Pavillon

A

Sorte de cornet acoustique qui dirige les sons vers le conduit auditif

27
Q

Conduit auditif externe

A

Amplifie les sons et les conduit vers le tympan

28
Q

Le tympan vibre en fonction

A

de la fréquence sonore

29
Q

Oreille moyenne …

A

Cavité contenant de l’air et traversée par la chaine des osselets

30
Q
Osselets 
Os de l'oreille moyenne
- 
-
-
A

Marteau
Enclume
Étrier

31
Q

Osselets connectent

A

le tympan à la fenêtre ovale de la cochlée

Transmission mécanique de l’onde sonore

32
Q

-
-

A
  • Cochlée
  • Membrane basilaire
  • Cellules ciliées
33
Q

Oreille interne

- Cochlée…

A

Structure interne remplie de fluide et contenant les cellules agissant comme récepteurs audio

34
Q

Organe de

A

Corti.

35
Q

Organe de Corti

A

Cellules réceptrices et membranes les supportant

36
Q

Fenêtre

A

Ovale : lieu de contact avec le monde extérieur

Via osselets, eux-mêmes via tympan

37
Q

Oreille interne

- Membrane basilaire

A

Forme, avec les cellules réceptrices, l’organe de Corti

38
Q

Vivre au

A

son

39
Q

Oreille interne

- Cellules ciliées

A

Neurone de l’oreille interne

40
Q
Cellules ciliées internes :
#
A
en contact (mais libre) avec membrane tectoriale, perçoivent les vibrations et les traduisent en activité neuronale
# 3500
41
Q
Cellules ciliées externes :
#
A
“prises” dans membrane tectoriale, ont un rôle modulatoire sur membrane tectoriale
#12 000
42
Q

Cellules ciliées externes :

Affectent …

A

résolution de la cochlée en modifiant rigidité

43
Q
Voies auditives 
-
-
-
-
A
  • Cellules ciliées internes
  • Tronc cérébral
  • Cerveau moyen
  • Cortex auditif
44
Q

Cellules ciliées internes …

A

font synapses avec cellules bipolaires

45
Q

Cellules ciliées internes font synapse avec cellules bipolaires
Qui forment

A

les nerfs crâniens (composantes de la 8e pair de nerfs crâniens)

46
Q

-
-

A

Noyaux cochléaires ventraux et dorsaux
Complexe olivaire supérieur
Corps trapézoïde

47
Q

-

A

Colliculus inférieur (latéralisation controlatérale)
Thalamus
- Corps genouillé médian

48
Q

-

A

Aire auditive primaire (A1)

Aire auditive secondaire

49
Q

Aire auditive primaire (A1)

A

située sur gyrus de Heschl

50
Q

Aire auditive secondaire

A

(planum temporal) située derrière aire A1

51
Q

-

A

Fonctions associatives
Lobe temporal gauche: nommée aire de Wernicke
- Rôle central dans compréhension du langage

52
Q

Latéralisation

Chez les droitiers et plusieurs gauchers* (70%)

A

Gyrus d’Heschl plus volumineux dans hémisphère droit

Aire de Wernicke plus volumineux dans hémisphère gauche

53
Q

Latéralisation

Lorsque les

A

fonctions deviennent principalement localisées dans un hémisphère
ℑ Langage = gauche
ℑ Musique = droit

54
Q
  • Chez les 30% restants
A
  • Chez les 30% restants, soit latéralisation inverse, soit bilatéralité