cours 2 Flashcards

1
Q

définition

sons

A

Résultat de la vibration d’un objet qui cause une vibration

progressive de l’environnement autour de celui-ci (p. ex., l’air).

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2
Q

Vrai ou faux

Au fil du temps et du chemin parcouru par le son, le pattern des vibrations changent ?

A

Faux c’est l’intensité qui diminue en s’éloignant de sa source

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3
Q

Qu’est-ce qui module la vitesse à laquelle le son se propage

A

l’environnement de l’objet eau > air; 1 500 m/s > 340 m/s).

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4
Q

comment est appelé l’onde sonore la plus simple et par quoi elle est caractérisé ?

A

un son pur
une variation de la pression de l’air suivant une onde
sinusoïdale

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5
Q

Quelle est la caractéristique psychologique du son associé à

1- l’amplitude
2-la fréquence
3-la forme

A

1-L’intensité
2-le pitch
3-le timbre

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6
Q

définir analyse de fournier

A

décomposition d’une onde sonore complexe en

ondes sinusoïdales (plus simples)

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7
Q

définir

fréquence et harmoniques

A

La fréquence fondamentale est l’onde sinusoïdale de plus basse
fréquence qui est produite par l’analyse de Fourier. C’est la fréquence
fondamentale qui détermine la hauteur perçue d’un son complexe.

Les harmoniques sont des ondes sinusoïdales dont la fréquence est un
multiple de la fréquence fondamentale. Par exemple, pour un son
complexe dont la fréquence fondamentale est de 440 Hz, la
deuxième harmonique (fréquence fondamentale x 2) a une fréquence
de 880 Hz.

En résumé, la forme d’une onde sonore complexe peut être
caractérisée à travers son spectre de Fourier, également appelé
structure harmonique.

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8
Q

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

A

Loi acoustique de Ohm: L’oreille analyse les sons en les décomposant
en composantes sinusoïdales, comme l’analyse de Fourier.

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9
Q

de quoi est composé l’oreille externe

A

L’oreille externe est composée du pavillon, du canal auditif (longueur
moyenne d’environ 25 mm) et de la membrane tympanique, ou tympan.

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10
Q

Quelles sont les deux fonctions du canal auditif

A

1-protection (protège le tympan)

2-Amplification: Par sa forme, le canal auditif amplifie la résonnance des fréquences entre
2000 Hz et 6000 Hz. Facilite la détection des sons dans ce registre de fréquence.

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11
Q

Quelle est la première structure de l’oreille qui réagit au son par des vibrations qui sont causés par les variations de pression de l’air ambiant ?

A

le tympan

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12
Q

Quels sont les osselets de l’oreille moyenne ?

A
le marteau (malleus), l'enclume (incus), et
l'étrier (stapes).
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13
Q

nommer une fonction de l’oreille moyenne

A

amplifier
le signal mécanique produit par les vibrations du tympan.
Cette amplification (de l’ordre d’environ 22/1) est
importante pour maintenir une intensité suffisante de
stimulation pour la transmission des vibrations sonores au
milieu liquide (plus dense que l’air) de l’oreille interne.

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14
Q

par quels principe se fait l’amplification de l’oreille moyenne ?

A

1- Surfaces: Les vibrations du tympan, dont la surface est relativement
grande, sont concentrées par les osselets sur une surface beaucoup
plus petite, la fenêtre ovale. L’intensité du signal mécanique produit
par le son est amplifiée environ 18 fois par cette différence de
surface.

2- Levier: La façon dont les osselets sont attachés l’un à l’autre cause
une amplification d’environ 1,3 entre le tympan et la fenêtre ovale.

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15
Q

où se passe la transduction

A

dans l’oreille interne

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16
Q

nommer et décrire la principale structure de l’oreille interne

A

la cochlée
forme d’un tube d’environ 35mm de long
enroulé sur lui-même 2 3/4 tours
son diamètre est d’environ 4mm

17
Q

par quoi la cochlée est-elle divisé sur sa longueur et que retrouve-t-on de part et d’autre de cette division ?

A

partition cochléaire

et

rampe vestibulaire
rampe tympanique

18
Q

que comprend la partition cochléaire et par quoi il est délimité

A

le canal cochléaire délimité par la membrane de Reissner et la membrane basilaire

19
Q

Quelles cellule sont majoritairement responsable de la transduction

A

les cellules ciliées internes

20
Q

expliquer la transduction du stimulus auditif

A

Les mouvements de l’étrier (oreille moyenne) sont transmis à la cochlée à travers la
fenêtre ovale. Ces mouvements causent des changements de pression du liquide à
l’intérieur de la cochlée. Cette vibration est transmise à la partition cochléaire qui se
met en mouvement de haut en bas.
Ceci produit un mouvement de haut en bas de l’organe de Corti et un mouvement
latéral de la membrane tectoriale. Les cils des cellules ciliées plient étant donné leur
mouvement relativement à la membrane tectoriale, ce qui donne lieu au processus de
transduction.
Les cellules ciliées internes (3 500) sont à la source de 90% du signal transmis au nerf
auditif. Les cellules ciliées externes (10 500) reçoivent des influx nerveux en
provenance du cerveau et peuvent s’allonger pour amplifier la vibration de la
membrane basilaire, augmentant ainsi la sensibilité auditive.

Les cellules ciliées sont attachées entre
elles. Le mouvement d’un cil entraîne le
mouvement des autres attachés dessus.
La tension sur ces attaches entraîne
l’ouverture de canaux perméables au
potassium (K+), qui pénètre
rapidement dans la cellule et crée une
dépolarisation (c.-à-d. influx nerveux).
Celle-ci cause l’entrée rapide d’ions
calcium (Ca+) et le relâchement de
neurotransmetteurs qui vont stimuler les
neurones du nerf auditif. Chaque
cellule ciliée interne fait synapse avec
10-30 neurones du nerf auditif. Le
mode de transduction dans le système
auditif est donc d’ordre
mécanoélectrique.
21
Q

définir code spatial et code temporel

A

Code spatial: La fréquence sonore est signalée par des neurones
situés à des localisations différentes dans une structure auditive.
Selon l’idée du code spatial, les
cellules ciliées situées à des
endroits différents le long de la
cochlée signalent des fréquences
sonores différentes.

• Code temporel: La fréquence sonore est signalée par la fréquence
des influx nerveux produits par le stimulus.
L’idée du code temporel est que la fréquence
sonore est signalée par la fréquence des influx
nerveux qu’il produit. Ce code ne peut évidemment
être représenté par une seule fibre nerveuse étant
donné la limite maximale de fréquence d’influx
nerveux, qui est d’environ 500 impulsions/seconde.
Une solution à cette contrainte est le principe de la
volée. Selon ce principe, le code temporel est
réalisé par plusieurs fibres nerveuses, chacune
produisant un influx nerveux synchronisé avec la
fréquence du stimulus.
Il semble toutefois que le principe de la volée ne
puisse signaler la fréquence d’un son que pour les
fréquences relativement basses (se dégrade à
partir de 1000 Hz; max. 4000
-5000 Hz) dans le
nerf auditif.

22
Q

Quelles sont les deux propriétés de la membrane basilaire qui modulent l’enveloppe de l’onde propagée en fonction de la fréquence du son ?

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 qu’à l’apex.

23
Q

où sont représentés les haute fréquences ?

A

près de la base de la cochlée

24
Q

à quoi correspond le seuil de réponse d’un neurone ?

A

l’amplitude minimale produisant une fréquence d’influx nerveux plus élevée que l’activité spontanée

25
Q

Qu’est-ce que appelle fréquence caractéristique ?

A

la fréquence pour laquelle la cellule a le seuil le plus bas

26
Q

expliquer la saturation de la réponse

A

Les neurones du nerf
auditif ont une réponse qui tend à saturer (c.-à-d.
atteinte de la fréquence d’influx nerveux maximale)
à une amplitude sonore relativement faible pour leur
fréquence caractéristique. Pour des amplitudes plus
élevées, le phénomène de saturation se répand plus
vers les fréquences inférieures à la fréquence
caractéristique que vers les fréquences supérieures.