Cours 11 : audition partie 2 Flashcards

1
Q

Capacité de localisation sonores est meilleure pour son devant ou derrière nous ?

A

meilleure pour sons devant nous (moins d’erreurs)

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2
Q

3 axes de la localisation auditive (et ma lettre aide mémoire)

A
  • azimuth
  • élévation
  • distance
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3
Q

Qu’est-ce qui fournie l’information sur l’azimuth ?

A
  • indices binauraux d’asynchronie inter-aurale
  • différence d’intensité inter-aurale
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4
Q

asynchronie inter-aurale

A

différence temps d’arrivé à une oreille vs l’autre

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5
Q

intensité inter-aurale

A

intensité qui arrive à une oreille vs l’autre

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6
Q

Pour un son provenant directement de devant ou de l’arrière, l’asynchronie inter-aurale est __

A

nulle

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7
Q

Pour un son arrivant directement de côté, l’asynchronie inter-aurale est de ___

A

640 microsecondes (maximale)

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8
Q

Pourquoi différence d’intensité inter-aurale ?

A

pcq la tête bloque partiellemetn les sons

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9
Q

Atténuation amplitude sonore par la tête plus faible pour quel type de son ?

A

sons de basse fréquence (et plus marquée pour sons de fréquence supérieure à 1000 hz)

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10
Q

Ce n’est qu’avec des sons ___________ que la différence d’intensité inter-aurale peut avoir un impact sur la localisation sonore

A

de haute fréquence

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11
Q

tête comme obstacle est appelé

A

l’ombre acoustique

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12
Q

Comment résoudre problème relatif aux cônes de confusion ?

A

déplacer la tête -> permet de s’exposer à d’autres valeurs pour comparer

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13
Q

gauche-droite

A

azimuth

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14
Q

devant-derrière ( et en haut en bas)

A

élévation

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15
Q

info d’élévations fournie par ___

A

indices spectraux

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16
Q

Les indices spectraux sont considérés comme ____ (ils sont perceptibles même en utilisant une seule oreille)

A

monauraux

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17
Q

Fonction de transfert directionnel

A

tête et pavillon oreille -> amplifient ou diminuent amplitude des fréquences sonores arrivant au canal auditif de manière différente selon l’élévation

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18
Q

Comment peut-on altérer la fonction de transfert directionnelle ?

A

moule dans pavillon de l’oreille

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19
Q

Après période adaptation avec le moule ->

A

localisation sur l’axe d’élévation redevient précise

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20
Q

4 indices de la distance nous séparant des sources sonores

A
  • amplitude
  • fréquence
  • parallaxe de mouvement
  • réverbération
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21
Q

doubler la distance d’une source réduit son amplitude de ___ dB

A

6 dB

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22
Q

Une plus grande distance donne lieu à une diminution d’amplitude plus marquée pour _____

A

les hautes fréquences

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23
Q

condition de l’impact de la fréquence sur la prédiction de distance de la source sonore

A

seulement à des grandes distances (environ 1000 m)

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24
Q

Décrit comment la parallaxe de mvt affecte la prédiction de la distance de la source sonore

A

on estime que source sonore va être plus proche si elle se déplace plus vite

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25
Q

Si quelqu’un nous parle et s’éloigne, on pert les ____ en premier et on entend plus les ____

A

hautes fréquences
basses fréquences

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26
Q

2 façons dont la réverbération arrive à nos oreilles

A

voie directe et échos sur l’environnement

27
Q

Explique comment réverbération indique distance

A

plus loin = plus grande portion d’écho dans le son (moins par la voie directe)

28
Q

premier site recevant des afférences des 2 oreilles

A

noyau olivaire supérieur (NOS)

29
Q

premier endroit où neurones capables de signaler asynchronie inter-aurale

30
Q

Qui suis-je? portion du NOS recevant des afférences bilatérales et qui présente une sélectivité à l’asynchronie inter-aurale

A

NOS médian

31
Q

Qui suis-je ? on y retrouve des neurones capables de signaler la différence d’intensité inter-aurale

A

NOS latéral

32
Q

Explique ce qui entraine la sélectivité à la différence d’intensité inter-aurale retrouvée dans le NOS latéral

A

recoit :
- afférences ipsilatérales excitatrices provenant du noyau cochléaire
- afférences controlatérales inhibitrices par l’intermédiaire du noyau médian du corps trapézoïde

compétition entre ipsi et contro

33
Q

Dans le NOS on retrouve neurones qui présentent quelle sélectivité ?

A
  • à l’asynchronie inter-aurale
  • à la différence d’intensité inter-aurale
34
Q

Partie médiane du NOS = quelle sorte de sélectivité

A

asynchronie

35
Q

partie latérale du NOS = quelle sorte de sélectivité

A

intensité

36
Q

Nomme ce qui provient de connexion directe avec le noyau cochléaire

A
  • oreille ipsilatérale et controlatérale pour asynchronie inter-aurale
  • seulement oreille ipsilatérale pour différence d’intensité inter-aurale
37
Q

Qui suis-je ? je dois passer par l’intermédiaire du noyau médian du corps trapézoïde

A

oreille controlatérale dans la différence d’intensité

38
Q

Qui suis-je ? je suis l’équivalent chez le hibou du tubercule quadrijumeau inférieur ou collicules inférieurs chez les mammifères

A

mesencephalicus lateralus dorsalis (MLD)

39
Q

chez hibou, on trouve cellules sélective à la localisation d’une source sonore dans quelle région

40
Q

MLD constitue une carte _____ où des neurones adjacents répondent à des localisation sonores adjacentes

A

spatiotopique

41
Q

Condition des cellules sélectives du MLD du hibou

A

indices doivent être binauraux (donc sélectivité disparait si une oreille est bouchée)

42
Q

Vrai ou faux . L’aire auditive primaire (A1) est essentielle pour la localisation auditive

43
Q

lésion du cortex A1 chez singe, chat ou humain donne lieu à ___

A

déficit de la localisation sonore

44
Q

Dans le cortex auditif, quelles sortes de neurones sélectifs ont retrouve ?

A
  • asynchronie inter-aurale
  • localisation d’une source sur azimuth
  • direction du déplacemetn d’une source
45
Q

Chez le chat, comment se nomme les neurones trouvés dans le cortex auditif ?

A

neurones panoramiques

46
Q

Les neurones panoramiques des chats signalent la localisation d’une source sonore par un code ___

47
Q

neurones panoramiques utilisent code temporel ce qui veut dire ?

A

peut localiser n’importe ou autour de l’observateur, mais pattern temporel de l’influx nerveux diffère selon la localisation

48
Q

Son constituée uniquement d’harmoniques : affecte hauteur perçue ? affecte timbre du stimulus?

A
  • pas changement de hauteur perçue, mais timbre est différent (effet de la fondamentale absente)
49
Q

Explique comment effet de la fondamentale absente est possible

A

neurones dans le nerf auditif et noyau cochléaire produisent influx nerveux synchronisé avec des pics d’énergie qui correspondent à la fondamentale

50
Q

___ et ____ sont essentielles pour notre capacité d’identification du timbre

A

attaque
chute

51
Q

Pourquoi difficile d’identifier instrument qui joue à l’envers ?

A

attaque et chute sont essentielle pour identification du timbre

52
Q

Nommes des principes d’organisation perceptive auditive

A
  • similarité
  • localisation et mouvement
  • proximité temporelle
  • bonne continuité
53
Q

Localisation et mouvement

A

tendance à grouper sons provenant d’une même localisation ou ayant le même déplacement

54
Q

similarité

A

tendance à grouper tonalité similaire

55
Q

Le groupement auditif sur la base de la similarité peut être étudié en utilisant ______

A

le phénomène de ségrégation de chaines auditives

56
Q

Une des dimensions par lesquelles le groupement par similarité est effectué est ___

57
Q

Ségrétion de chaînes auditives peut être fait sur base de ____ et ___

A

la hauteur et le timbre

58
Q

proximité temporelle

A

tonalités qui sont proches ont tendance à être groupées ensemble

59
Q

relâchement de capture

A

difficulté à décider si séquence est ascendante ou descendante lorsque entouré de 2 notes pareilles

60
Q

vrai ou faux ? attentes et connaissances antérieurs peuvent affecter organisatiion perceptive auditive

61
Q

moment auquel débutent sons contribue au groupement perceptif donne ex.

A
  • instruments orchestre commence pas en même temps -> plus facile de les distinguer
  • savoir si objet se brise après un choc
62
Q

Qu’est-ce que la bonne continuité en audition ?

A

perception d’une tonalité continue même si interrompu par de courtes périodes de bruit blanc

63
Q

nom de l’effet en jeu dans la bonne continuité en audition

A

effet de restauration

64
Q

L’effet de restauration se manifeste par une activation de ___

A

l’aire A1 (même lorsque tonalité n’est plus présent durant bruit blanc)