Cours 10 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’audition nous fournit?

A

Informations auxquelles nous n’avons pas accès par la vision

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2
Q

De quoi notre perception des sons dépend-elle?

A

Des vibrations émises par les objets, qui sont transmises à nos oreilles par un médium élastique capable de réagir à ces vibrations.

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3
Q

Donnez un exemple de médium élastique?

A

Air, Eau.

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4
Q

À quoi correspond spécifiquement le son?

A

variation rapide de la pression de l’air environnant.

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5
Q

Qu’est-ce qu’une onde sonore? et donnez un exemple.

A

Déplacement de changements de pression à travers l’environnement. EX: 340 m/s pour l’air

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6
Q

Qu’est-ce qui fait que l’onde ne se déplace pas à la même vitesse dans l’eau VS dans l’air?

A

C’est parce que son déplacement dépend du milieu dans laquelle on la plonge.

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7
Q

Qu’est-ce qu’un son pur?

A

c’est une onde sonore quo subit une variation de pression de l’air suivant la forme d’une onde sinusoidale.

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8
Q

Quelles sont les 3 dimensions de l’onde sonore?

A

Amplitude, fréquence et forme

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9
Q

Qu’est-ce que l’amplitude? À quelles caractéristiques physiques et psychologiques l’associe-t’on?

A

Elle correspond à la force de la variation de la pression de l’air produite par un son.
Caractéristique physique: Hauteur de l’onde par rapport à l’axe des Y.
Caractéristique psychologique: Intensité (ex: ajustement du volume de la musique fort/faible)

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10
Q

Qu’est-ce que la fréquence? À quelles caractéristiques physiques et psychologiques l’associe-t’on?

A

C’est la vitesse des variations de la pression de l’air. On la mesure par le nombre de cycles/seconde, dont l’unité est en Hz.

Caractéristique psycho: Correspond à la hauteur de la stimulation. Autrement dit, le son sera situé ente aiguë et grave.

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11
Q

Qu’est-ce que la forme? À quelles caractéristiques physiques et psychologiques l’associe-t’on?

A

Il y a différents types de forme de variations de la pression de l’air à travers le temps. On a pas tous des sons purs, ce qui vient modifier la forme.

Caractéristique psycho: C’est le timbre.

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12
Q

Quelle est la formule de l’échelle logarithmique?

À VÉRIFIER

A

dB= 20log(p/p0) oû (sorry jtrouve pas la touche pour mettre l’accent comme du monde)

p: pression de l’onde sonore,
p0: 20 micropascals

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13
Q

Quelles sont les fréquences audibles du son?

A

20 Hz à 20 000Hz.

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14
Q

Comment caractérisons-nous une onde qui n’est pas un son pur?

A

On dit que c’est un son complexe.

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15
Q

Qu’est-ce qu’un son complexe?

A

L’onde du son ne suit pas une trajectoire sinusoïdale comme un son pur, mais peut être décomposée en 2 ou plusieurs ondes sinusoïdales de fréquence et d’intensité variable.

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16
Q

Nomme un exemple de son complexe?

A

Saxophone

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17
Q

Qu’est-ce que l’analyse de Fourier?

A

décomposition d’une onde sonore complexe en ondes sinusoïdales plus simples. Chacune des ondes décomposées(composantes sinusoidales) aura son amplitude et sa fréquence particulière.

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18
Q

Qu’est-ce qu’une harmonique?

A

Ce sont des multiples de la fréquence fondamentale. Plus l’amplitude diminue au fil des harmoniques, plus la fréquences augmentent.

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19
Q

Qu’est-ce qu’une fréquence fondamentale et que permet-elle?

A

c’est l’onde sinusoidale de plus basse fréquence qui est produite selon l’analyse de Fourier. On peut aussi l’appeler la 1ère harmonique.
Elle permet de déterminer la hauteur perçue d’un son complexe.

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20
Q

Qu’est-ce que la loi acoustique de Ohm?

A

Elle permet, grâce à l’analyse de Fourier, de décomposer les sons en différentes composantes, nous permettant alors d’identifier les sons qui nous vient aux oreilles.

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21
Q

En combien de partie divisons-nous l’oreille pour en faire son analyse anatomique et quelles sont-elles?

A

3 parties;

Oreille externe, oreille moyenne, oreille interne

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22
Q

Quelles sont les 3 composantes de l’oreille externe?

A

La pavillon, le canal auditif et la membrane tympanique(tympan).

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23
Q

Quelle est la fonction du pavillon?

A

localiser les sources sonores

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24
Q

Quelle est la fonction du tympan?

A

transmettre la vibration à l’oreille moyenne

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25
Q

Quelle est la fonction du canal auditif?

A

Faire la résonance: Comme le tympan est une membrane fine, il réfléchit soit l’onde sonore vers l’extérieur de l’oreille, soit il l’absorbe pour la transmettre à l’oreille moyenne. Dans le premier cas, l’onde rebondit dans le canal auditif. Or, puisque d’autres ondes sonores entrent simultanément dans le sens inverse, il se produit un phénomène d’amplification, qui est la résonance.

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26
Q

Quelles sont les fréquences qui sont amplifiées par la résonance?

A

2000à6000hz. La plus amplifiée est de 3400Hz. Cela dépend bien sûr de la longueur du canal auditif.

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27
Q

Quelles sont les composantes de l’oreille moyenne?

A

Ce sont les OSSELETS: marteau, enclume et étrier. (M_E_E)

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28
Q

Quelle est la fonction de l’oreille moyenne?

A

Amplifier le signal mécanique produit par les vibrations du tympan. L’ordre d’amplification est de 22/1.

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29
Q

Pourquoi l’amplification est importante?

A

Elle est importante puisqu’elle doit maintenir une intensité suffisante de stimulation pour qu’ait lieu la transmission des vibrations sonores au milieu liquide de l’oreille interne(plus dense que l’air).

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30
Q

Quelles sont les 2 principes d’amplification et explications requises

A

Disparité de surface:
Comme la surface du tympan est très grande, lorsqu’il transmet les vibrations aux osselets(plus petits), cela amplifie de 18X le son.
Levier:
La façon dont sont placés les osselets est très drôles. Ils forment un genre de levier, ce qui permet d’amplifier le son de 1,3X entre le tympan et le fenêtre ovale.

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31
Q

Qu’est-ce que l’effet acoustique dans l’oreille moyenne? explique

A

Il y a des muscles qui sont rattachés au marteau et à l’étrier. Ces muscles peuvent se contracter pour réduire les vibrations des osselets lors d’une stimulation trop forte. (EX; dans un concert).

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32
Q

Pourquoi nos oreilles cillent après d’un concert?

A

Comme les muscles rattachés au marteau et à l’étrier se sont contractés longtemps pour réduire les vibrations des fortes stimulations de la musiques, ils subissent après de petits spasmes.

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33
Q

Quelles sont les composantes de l’oreille interne?

A

Cochlée et les canaux semi-circulaire.

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34
Q

À quoi servent les canaux semi-circulaire?

A

S’équilibrer (à cause du liquide que ces canaux contiennent)

35
Q

Qu’est-ce que la partition cochléaire et qu’est-ce qu’elle contient?

A

La partition cochléaire est la cochlée une fois qu’elle est divisée sur sa longueur. Elle contient une rampe vestibulaire à la même hauteur que la fenêtre ovale (partie supérieure) et une rampe tympanique, à la même hauteur que la fenêtre ronde (partie inférieure).

36
Q

Qu’est-ce qui relie les 2 rampes?

A

L’hélicotrèma(ou hélicotrème quand on l’a vu avec monsieur plate)

37
Q

Ou se situe le canal cochléaire et par quoi est-il délimité?

A

dans la partition cochléaire et il est délimité par la membrane de Reissner et par la membrane basilaire.

38
Q

À quel endroit spécifique de l’oreille interne retrouve-t’on le processus de transduction?

A

Dans la membrane basilaire, on retrouve l’organe de Corti et la membrane tectoriale, toutes deux responsables de la transduction.

39
Q

Explique le processus de la transduction, en partant de l’étrier jusqu’à l’obtention d’un influx nerveux (4 étapes)

A
  1. Mouvement de l’étrier transmis à la cochlée par la fenêtre ovale causant des changement de pression du liquide à l’intérieur de la cochlée.
  2. Vibration du liquide est transmise à la partition cochléaire qui effectue un mouvement de bas en haut.
  3. L’organe de corti suit donc le mouvement de bas en haut, alors que la membrane tectoriale se déplace latéralement.
  4. Les cellules ciliées sur l’organe de corti se plient(DÉFLEXION) puisque la membrane tectoriale se délace latéralement à eux. (imagine une brosse pi tu passes ta main dessus, bin les pics déflexent–>s’approprier la matière #GyslainGigereRepresent)
40
Q

Quel type de cellules ciliées est en plus grande proportion?

A

Cellules ciliées interne (3500)< Cellules ciliées externes (10 500)

41
Q

À quoi servent les cellules ciliées internes VS externes?

A

Interne: 90% responsable de la transmission de l’influx nerveux vers le nerf auditif.
Externe: Elles reçoivent des influx nerveux du cerveau et cela leur signale de s’allonger afin d’amplifier la vibration de la membrane basilaire dans le but d’augmenter la sensibilité auditive.

42
Q

Que se produit-il macroscopiquement avec les stéréocils et les différents canaux?

A

Le mouvement d’un cil entraine le mouvement de son adjacent puisqu’ils sont tous rattaché par des fibres(en forme de ressort). C’est la tension sur les attaches qui provoquent l’ouverture des canaux perméables au K+. Le potassium entre donc rapidement dans la cellule pour créer une dépolarisation(milieu interne positif par rapport au milieu externe). Cette dépolarisation provoque l’entrée massive de Ca+ ET le relâchement neurotransmetteurs ayant pour but de stimuler le nerf auditif.

43
Q

Quel nom donne-t’on au mode de transduction auditive?

A

Ordre mécanoélectrique

44
Q

Avec combien de neurones du nerf auditif les cellules internes ciliées font-elles synapse?

A

10-30 neurones

45
Q

Comment qualifie-t’on la transduction auditive?

A

Rapide, grande résolution temporelle et spatiale de l’ordre de 10 millionièmes de seconde. (facile de localiser sources sonores)

46
Q

Quels sont les 2 types de codes, aka théorie) permettant de présenter la fréquence des sons?

A

Code spatial et code temporel.

47
Q

Quel est le principal postulat de la théorie spatiale?

A

Les cellules ciliées situées à différentes localisations le long de la cochlée signalent des fréquences sonores différentes.

48
Q

Comment Békésy démontre la théorie spatiale?Explique

A

Il postule que les vibrations transmises à la cochlée causent un mouvement de la membrane basilaire en forme d’onde. Cette onde serait une onde propagée se déplaçant de la base (extrémité du côté de la fenêtre ovale) de la membrane à l’apex. (au bout dans le fond)..

En se fiant à l’illustration de l’onde propagée, on constate que l’onde propagée affecte la membrane basilaire à 3 moments dans le temps. En prenant l’amplitude à chaque moment des ondes, on a pu faire un contour, appelé enveloppe. On constate donc essentiellement que la force des vibrations de la membranes basilaire aura une amplitude maximale à l’endroit où l’amplitude de l’enveloppe sera plus grande.

49
Q

Quelles sont les 2 propriétés qui modulent l’enveloppe de l’onde propagée?

A

1) La membrane basilaire est de 3-4 fois plus étroite à sa base qu’à l’apex.
2) La membrane basilaire est environ 100 fois plus rigide (parce que plus épaisse) à sa base .

50
Q

Qu’est-ce qui va faire varier l’amplitude maximale de l’Onde propagée?

A

La fréquence.

51
Q

Plus l’amplitude de l’enveloppe est grande, plus les cellules ciliées….

A

seront stimulés fortement.

52
Q

Nomme une manière alternative d’expliquer la théorie spatiale et pourquoi?

A

La carte tonotopique permet de représenter de façon ordonnée la variation de la fréquence sonore à travers la longueur de la cochlée( en forme de rond).

53
Q

Où se situe les basses et hautes fréquences selon la théorie spatiale?

A

Les hautes fréquences sont représentées près de la base de la cochlée et les basses fréquences sont vers l’apex.

54
Q

Qu’est-ce que la fréquence caractéristique d’une cellule et comment la repérer sur un graphique?

A

C’est la fréquence pour laquelle une cellule ciliée a un seuil d’activation le plus bas. Dans un jargon plus simple, ça correspond à la fréquence sonore à laquelle il est le plus sensible.
Sur un graphique de la fréquence en fonction du threshold level(dB), la fréquence caractéristique est l’endroit ou la fréquence où le threshold level est le plus bas.

55
Q

Comment pouvons nous établir une fréquence caractéristique?

A

En utilisant les sons purs.

56
Q

Qu’est-ce que la suppression par tonalités voisines et quel est l’effet sur l’activation d’un neurone auditif?

A

C’est la réduction de la réponse d’un neurone à sa fréquence caractéristique(autrement dit, celle-ci ne répond plus à sa fréquence caractérisitique) par la présentation simultanée d’une fréquence voisine. Cela aura donc pour effet de réduire la sensibilité du neurone à sa fréquence caractéristique, Il faudra un son supérieur à sa fréquence caractéristique pour l’activer.

57
Q

Qu’est-ce que le phénomène de saturation de réponse et comment pouvons-nous le repérer sur un graphique?

A

C’est une caractéristique d’un neurone qui correspond à l’atteinte d’une fréquence d’influx maximale pour un neurone à une certaine amplitude sonore.
Sur un graphique, ce phénomène va se refléter par un plateau.

58
Q

Comment évolue le phénomène de saturation pour les amplitudes plus élevées?

A

Le phénomène se répand plus vers les fréquences inférieures à la fréquence caractéristique que vers les fréquences supérieures.Les neurones ayant la même fréquence caractéristique varient cependant quant à leur sensibilité (et leur niveau d’activité spontanée).

59
Q

Qu’est-ce que le code temporel?

A

La fréquence sonore est signalée par la fréquence des influx nerveux produit.

60
Q

À quoi sert le principe la la volée?

A

Le code temporel ne peut pas être représenté par qu’une seule cellule puisque sa fréquence maximale est de 500 impulsions/sec. Or, il peut y avoir plus de 500hz. Cela dit, le principe de la volée résout cette contrainte. En effet, on postulerait que le code temporel est réalisé par plusieurs fibres nerveuses, chacune produisant un influx nerveux synchronisé avec la fréquence du stimulus.

61
Q

Quelle est le point négatif du principe de la volée?

A

Peut signaler la fréquence d’un son ayant seulement des fréquences basses dans le nerf auditif(se dégrade à partir de 1000Hz)

62
Q

Décrivez les connexions(endroits oû passe l’influx nerveux) ascendantes des fibres du nerf auditif à l’aire A1.

A
  1. Les fibres du nerf auditif effectuent une première synapse au niveau du noyau cochléaire. Le signal va du noyau cochléaire.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).
63
Q

Décrivez les connexions descenantes qui partent de A1.

A

A1 envoie une grande abondance de connexions descendantes vers le CGM.

64
Q

Comment expliquons-nous que, au final, chaque hémisphère cérébral reçoit un signal en provenance des deux oreilles?

A

Chaque noyau cochléaire envoie des projections vers les noyaux olivaires supérieurs droit et gauche(connexions croisées et ipsilatérlaes). De plus, des connexions existent entre les collicules inférieurs gauche et droit. cela permet à chaque hémisphère d’avoir les informations des 2 oreilles, bien que l’oreille controlatérale soit privilégiée.

65
Q

Est-ce que l’organisation tonotopique est conservée dans tout le système auditif? Explique

A

Bien qu’elle soit décelée d’abord dans la cochlée, elle est maintenue dans toutes les stations de relais des voies auditives, jusqu’à l’aire A1. Cette dernière présente une organisation en colonnes de fréquence et les colonnes proches les unes des autres dans le cortex ont des fréquences caractéristiques voisines.

66
Q

Pourquoi le principe de la volée ne tient plus dans le cortex auditif?

A

Le principe ne s’applique pas pour des fréquences sonores inférieures à 500 Hz puisque la synchronisation avec les vibrations sonores n’est pas maintenue au niveau cortical pour des fréquences plus élevées.

67
Q

Comment est l’organisation fonctionnelle dans le cortex auditif? Explique.

A

L’organisation fonctionnelle est hiérarchique.
A1 peut être activée par des stimulations simples (e.g. sons purs) alors que la ceinture et la péri-ceinture demandent des stimuli plus complexes.(forme d’onde complexe comme les notes d’instruments de musique, des voix, etc.).

68
Q

Quels sont les critères qui affectent la perception de l’intensité sonore selon la psychoacoustique?

A
  • Fréquence des tonalités

- Amplitude du sons

69
Q

Qu’illustre la courbe d’audibilité? Quelle est cette courbe sur le schéma des courbes?

A

Le seuil auditif absolu à travers les fréquences audibles(courbe en vert).

70
Q

Qu’illustre l’aire de réponse auditive? Quelle est cet endroit sur le schéma des courbes?

A

Illustre l’ensemble des sons audibles, qui sont situés entre la courbe d’audibilité et le seuil de sensation.
au-delà duquel les sons deviennent douloureux et peuvent endommager le système auditif même à une durée très brève.

71
Q

Qu’illustre le seuil de sensation. ? Quelle est cet endroit sur le schéma des courbes?

A

Il illustre les sons au-delà duquel ils deviennent douloureux et peuvent endommager le système auditif même à une durée très brève. (courbe bleue)

72
Q

Qu’est-ce que le concept de la courbe d’iso-tonie?

A

Courbe reflétant, pour l’ensemble des fréquences audibles, l’amplitude requise pour produire un son d’intensité subjective constante. Elle a une tonalité de référence de 40dB et 1000Hz

73
Q

Comment évolue la courbe d’iso-tonie et quelle est son utilité?

A

Plus la courbe d’iso-sonie correspond à une intensité élevée, plus cette courbe s’aplatit . Cela 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.

L’utilité: Lorsqu’on monte la musique, cette courbe d’iso-sonie va nous permetttre de percevoir autant les sons aigues que les sons graves!

74
Q

Selon le principe d’iso-tonie, quel serait le 3e facteur qui influence la perception d’un son, outre la fréquence des tonalités et l’amplitude du sons?

A

La durée de la stimulation auditive.

75
Q

Comment est mesuré le seuil différent et à quoi correspond-t’il?

A

La relation entre intensité perçue et amplitude sonore est mesurée avec la méthode d’estimation de magnitude. Celle-ci révèle un phénomène d’expansion de la réponse (à noter que l’échelle verticale sur le graphique est logarithmique).
Le seuil est d’environ 1 dB

76
Q

Quel est l’unité de mesure de l’intensité perçue?

A

C’est un sone. Une valeur de 1 sone correspond à l’intensité subjective produite par une tonalité d’une fréquence de 1000 Hz et dont l’amplitude est de 40 dB (son de référence).

77
Q

Comment varie la hauteur perçue d’un son et qu’est-ce que cela signifie?

A

La hauteur perçue (Mels)varie selon une courbe ayant 2 points d’inflexions. Cela signifie que le seuil est plus élevé pour les fréquences sonores plus basses ou plus élevées. Une des raisons est la dégradation du codage temporel de la fréquence sonore à partir de 1000 Hz.

78
Q

Pourquoi le seuil est plus élevé pour les fréquences sonores plus basses ou plus élevées?

A

La dégradation du codage temporel de la fréquence sonore à partir de 1000 Hz.

79
Q

Qu’est-ce que l’effet de masquage?

A

La présentation d’un bruit blanc avec un autre son affecte notre capacité à percevoir ce son. On l’entend moins.

80
Q

Comment évolue l’effet de masquage selon les fréquences et pourquoi?

A

L’effet est le plus marqué pour les fréquences qui sont incluses dans celles constituant le bruit blanc. Il se répand toutefois à des fréquences voisines, en particulier aux fréquences qui sont plus élevées que celles constituant le masque (i.e. bruit blanc).

Cet effet de masquage asymétrique s’explique directement par la forme de l’enveloppe de vibration de la membrane basilaire, qui elle aussi est asymétrique.

81
Q

Qu’est-ce qu’un bruit blanc et qu’est-ce qui le caractérise principalement(2choses)?

A

C’est un stimulus constitué d’un ensemble de fréquences voisines, ce qui ne permet pas d’isoler une fréquence fondamentale et ses harmoniques.

Caractérisé par sa fréquence centrale et sa bande passante .

82
Q

Qu’est-ce que l’étude de la bande passante critique? Qu’est-ce qu’on observe?

A

Le but est d’examiner l’effet de la bande passante d’un bruit blanc sur le seuil d’audibilité d’un son pur d’une fréquence donnée.
On constate que l’effet de masquage augmente avec une augmentation de la bande passante, jusqu’à un certain point où une augmentation additionnelle de la bande passante n’a plus d’effet. Ce seuil est appelé la bande passante critique.

83
Q

Qu’est-ce que l’on constate quant à la bande passante critique pour les basses fréquences et pourquoi?

A

Elle a une étendue plus faible pour les basses fréquences sonores que pour les hautes fréquences parce que l’espace sur la membrane basilaire qui sépare les basses fréquences est plus étendu que celui pour les hautes fréquences.