Cours 3- Audition Flashcards

1
Q

Quelle est la définition du son physique?

A

Le son comme un changement de pression dans l’air ou dans tout autre médium.
Le son ici est mesurable, quantifiable, observable.

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Q

Quelle est la définition perceptuelle du son?

A

l’expérience psychologique de quelques chose qu’on entend.

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3
Q

Quel est le médium le plus fréquent. Nommez un %

A

Air dans 99% des cas.

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4
Q

Nommez 2 parties qui s’occupe de la perception auditive ? ( large)

A

Oreille et cortex

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5
Q

Décrivez le changement de pression qui cause le son.

A

1- Condensation: lorsque le diaphragme sort à l’extérieur, les molécules se rassemblent proche du diaphragme, il y a donc une augmentation de la densité des molécules, une augmentation de pression dans un espace plus petit.
2- Raréfaction: lorsque le diaphragme rentre vers l’intérieur, les molécules s’étendent partout, densité des molécules diminue, et la pression diminue dans un espace plus grand.

Cette alternance entre haute et basse pression dans l’air crée le son.

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6
Q

À quelle vitesse une onde se déplace dans l’air ET dans l’eau?

A

340 ms dans l’air et 1500 ms dans l’eau

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7
Q

Qu’est-ce qu’un son simple?

A

Un son avec une onde unique , qui a propriétés physiques précises, stables et toujours les mêmes.

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8
Q

Qu’est-ce que l’amplitude?

A

Différence entre pression maximale et minimal de l’onde.

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9
Q

Qu’est-ce que l’expérience perceptuelle de l’amplitude?

A

Intensité qui est mesure en db

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10
Q

Qu’est-ce qu’une échelle logarythmique?

A

Va transformer/compression les données extrêmes en données plus “normales”. Va diminuer les différences dans les extrêmes.

Relie l’amplitude de l’onde sonore à l’expérience psychologique de l’intensité.

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11
Q

Qu’est-ce que p et po dans la formule logarythmique?

A

P= pression maximale et po= pression minimale

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12
Q

Vrai/faux La majorité des sons dans l’Environnement sont des sons complexes?

A

Vrai

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13
Q

La voix est à combien de dB lorsqu’on ne parle pas fort ? et à combien lorsqu’on parle fort?

A

30-40: parle pas fort

80 : parle fort

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14
Q

Combien de décibels est une aiguille qui tombe sur une table?

A

0.01 db

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15
Q

Qu’est-ce que la fréquence?

A

Un nombre de cycle complet par unité de mesure ( par sec) - nombre de fois par seconde qu’un changement de pression se produit

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16
Q

1 Hz= ?

A

1 cycle par seconde

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17
Q

Quelle est la perception de la fréquence?

A

Hauteur “ pitch” : aigu/grave

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18
Q

En terme de Hz, les sons qui sont significatifs dans notre vie se situe entre ___ ou ___ et ___.

A

600/800 à 1400 hz.

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19
Q

La voix humaine en moyenne se situe à combien de db?

A

60 dB.

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20
Q

Les sons complexes tout comme les sons pures sont ________

A

Périodiques

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21
Q

De quoi est composé un son complexe?

A

De sons pures ( chacun s’appelle une harmonie)

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22
Q

La fréquence fondamentale est le ______ de ______

A

Taux de répétition

Ex. quelque chose qui se répète à tout les 200 ms.

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23
Q

Vrai/faux. L’amplitude d’un son complexe est plus élevée que les sons pires qui le compose.

A

Vrai

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24
Q

Qu’est-ce qu’une fréquence fondamentale?

A

Onde de base
La plus basse
Qui va se multiplier par un multiple entier

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25
Q

Vrai/faux. Les fréquences d’un son complexe sont aléatoires.

A

Faux

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26
Q

Vrai ou faux. L’oreille fait une analyse moyenne des fréquences.

A

Faux, elle fait une analyse de toutes les fréquences.

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27
Q

Où est-ce que ce fait la décomposition des sons complexes anatomiquement?

A

La cochlée

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28
Q

Qui-suis je ? Technique mathématique permettant de décomposer une courbe complexe en ses courbes composantes simples.

A

L’analyse de Fourrier.

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29
Q

Vrai ou faux. L’amplitude et la fréquence ne sont pas interdépendant.

A

Vrai ! Ils ne vont pas toujours dans la même direction.

Par exemple: tu peux avoir un son aigu ( fréquence élevée) avec une intensité faible.

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30
Q

Qu’est-ce qu’une fréquence spectra?

A

Une autre façon de représenter les composantes des harmonies.

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31
Q

Vrai ou faux. Toutes les fréquences de chaque son simple peuvent se mélanger n’importe comment pour créer un son complexe.

A

Faux . On doit toujours respecter le principe de fréquence fondamentale et d’harmonie.

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32
Q

Son complexe fait une _______ de toutes les ondes

A

Sommation

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33
Q

Nous pouvons entendre entre ______Hz et _______Hz mais plus particulièrement entre ______Hz et ______hz

A

20 et 20 000 OU

50 et 20 000

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34
Q

Nous entendons le mieux entre ____Hz et _____ Hz

A

2000 et 4000 ( selon prof à partir de 800 à 4000)

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35
Q

Vrai ou faux. La hauteur ne se mesure pas en Hz.

A

Vrai. Ce mesure en haut ( aigu) ou faible ( grave)

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36
Q

Qui suis-je? L’expérience perceptuelle d’augmenter la hauteur accompagnée d’une augmentation du tone de fréquence fondamentale. Je bouge du début du piano (fréquence basse-grave) à l’autre bout du piano ( fréquence aiguë)

A

Tone height

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37
Q

Qui-suis je ? les lettres de chaque note sur le piano ( a, b, c, d, e, f, g en répétition ) vont s’entendre comme similaire.

A

Tone chromatique

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38
Q

Qui-suis je ?Tout les A ( A0, A1, A2, A3 etc )

A

Ils vont tous avoir le même tone chromatique.

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39
Q

Qu’est-ce que la constance d’une fondamentale manquante?

A

Même si on élimine la fréquence fondamentale, le taux de répétition demeure le même. Cela n’affecte pas la hauteur. Même si la fondamentale ou d’autres harmonies sont éliminées.

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40
Q

Qu’est-ce que la hauteur périodique?

A

La hauteur qu’on perçoit qui a éliminée des harmonies.
La hauteur périodique ne dépend pas de la présence de la fréquence fondamentale mais bien de l’information ( ex. l’espace entre les harmonies ou le taux de répétition de l’onde) qui est relié à la fréquence fondamentale.

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41
Q

Le téléphone ne reproduit pas des fréquences en dessous de ____ hz?

A

300 hz

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42
Q

Vrai ou faux. Nous pouvons entre une homme au téléphone avec une voix très grave ( hauteur faible) qui correspond à 100hz de fréquence fondamentale grâce aux harmonies plus élevées qui crée” la hauteur périodique”

A

Vrai

43
Q

Qu’est-ce qui nous permet PRINCIPALEMENT de différencier la voix de Martine?

A

Le timbre

44
Q

Qu’est-ce que le timbre ?

A

Tout les autres aspects perceptuels du son à l’exclusion de l’intensité, la hauteur et la durée.
Permet de distinguer 2 sons qui ont la même intensités, la même hauteur et la même durée.
“voix nasale”

45
Q

Le timbre est relié à _____ et _____ et _______

A

Harmonies, attaque et affaiblissement ( façon de prononcer un mot/phonème)

46
Q

Qu’est-ce que l’attaque ?

A

La manière dont le son se développe lorsqu’il commence?

47
Q

Qu’est-ce que l’affaiblissement?

A

La manière dont le son diminue lorsqu’il termine?

48
Q

Pourquoi ma voix à des harmonies ( timbre)?

A

La source de son est la même , mon corps crée mes sons qui sont propres à ma voix ( fréquence similaire). La chose qui produit le son ( mon corps) ne change pas.

49
Q

Vrai ou faux. La voix humaine a toujours une attaque et celle-ci est différente pour chacun mais sera la même pour la même personne?

A

Vrai

50
Q

Le système auditif accomplit 3 tâches. Lesquelles?

A

1) Transmet le stimulus du son dans récepteurs
2) Transduction du stimulus de la pression en un signal électrique.
3) Traite les signaux électriques qui vont à leur tour indiqué la qualité du son ( timbre, intensité, hauteur, location)

51
Q

Quelles sont les parties de l’oreille externe?

A

1- La pinna : localisation des sons, cartilage, chair , entonnoir
2- Le canal auditif : ( 3 cm de long) qui amplifie les sons par la fréquence de résonance entre 1000 et 5000 Hz, permet au son de passer ( sans frapper le crâne), protège la membrane tympanique, permet de garder les structures de l’oreille moyenne en protection et avec température constante.

52
Q

Les sons de quel fréquence se déplace bien dans l’eau?

A

50, 100 hz

vs pour l’air on peut avoir grande et petite fréquence

53
Q

Pourquoi nous entendons bien des sons entre 800 et 4000 hz?

A

À cause du canal auditif qui amplifie les sons ( amplifie en 1000 à 5000)

54
Q

Vrai/faux. Les différentes structures de l’oreille sont aléatoires?

A

Chaque structure va vibrer et va contribuer à la perception auditive grâce à ses caractéristiques.

55
Q

Vrai/faux Le tympan ne peut pas vibrer à plus de 20 000 hz.

A

Vrai

56
Q

Quelles sont les parties de l’oreille moyenne?

A

Cavité de 2 cm de long

1) Membrane tympanique
2) 3 osselets : marteau, enclume, étrier qui frappe sur fenêtre ovale.

57
Q

Pourquoi les osselets sont nécessaires?

A

Pour bien faire le relai entre la transmission aérienne et liquide, puisque la densité de l’air très faible et la densité de l’eau très élevé… il y aurait une incompatibilité.

58
Q

Vrai ou faux. Certaines fréquences se transmettent mieux que d’autres dans l’oreille.

A

Vrai

59
Q

À quoi servent les plus petits muscles dans l’oreille moyenne?

A

Ils sont attachés aux osselets et servent à diminuer la transmission du son avec basse fréquence (veut éviter que les basses fréquences interfère avec autres fréquences).

60
Q

Quelle est la principale structure de l’oreille interne? et de quoi est-elle constituée?

A

La cochlée ( escargot rempli de liquide de 35 mm de long et 2mm de diamètre)
Elle comprend la partition cochléaire qui divise en scala vestibuli ( le haut) et scala tympani ( le bas)
Elle comprend les organes de corti qui sont les récepteurs
La partition va de la base ( étrier) à sommet ( apex)

61
Q

Vrai/faux? L’oreille est un système?

A

Vrai.

62
Q

Vrai ou faux? Les organes de corti sont un organe?

A

Faux

63
Q

Vrai ou faux. La cochlée est un organe?

A

Vrai. biologique

64
Q

Quel est le rôle principal de la cochlée?

A

Transduction ou décomposition des sons complexes ?

65
Q

Comment est-ce que la transduction dans la cochlée se produit?

A

1) Les cils se courbent en réponse aux organes de corti et à la membrane tectoriale.
2) Les cils vont vers la droite quand la pression monte ce qui cause l’ouverture des canaux ( polarisation des k+) , ce qui entraine une décharge donc signal électrique.
3) les cils vont vers la fauche quand la pression dessent, ce qui cause une dépolarisation, fermeture des canaux, donc aucune décharge/aucun signal.

66
Q

Qui suis-je ? Je suis une membrane qui est en haut et qui bouge de droite à gauche.

A

Tectoriale

67
Q

Qui-suis-je? je suis une membrane qui est en bas et qui bouge de haut en bas comme une vague.

A

Basilaire

68
Q

Quelle cellule se retrouvent dans les organes de corti?

A

Hair cells

69
Q

Quelles sont les 2 types de hair cells ? et quelles sont les quantités ?

A

Interne et externe

1 rangée d’interne (3 500 ) et 3 rangées d’externe ( 12 000 )

70
Q

Quand est-ce que la fréquence des sons a été détectée ?

A

Lors de la transduction, dès qu’il y a eu décharge/impulsion électrique.

71
Q

Pourquoi est-il important que l’eau dans la cochlée redessende avec la pression?

A

Pour ne pas que la cochlée explose

72
Q

Vrai/faux. La fibre s’active en syncronicité avec l’augmentation et la diminution de la pression d’un son pure.

A

Vrai

73
Q

Qui suis-je? Je suis la connexion entre la fréquence d’un son et le temps où la fibre nerveuse décharge.

A

Codage temporel

74
Q

Qui est le premier à avoir parler de la théorie de l’empacement?

A

Hermann von Herlmoltz

75
Q

Qu’est-ce que la théorie de l’emplacement?

A

Quelles cellules s’activent ?
La membrane/partition cocléaire est d’une forme spéciale ( étroite et large), donc ne vibrerait pas de la même manière. Les différents endroits de la membrane vibrerait en fonction de différents sons. En fonction de quelles cellules s’activent et à quel endroit pour déterminer fréquence des sons.

76
Q

Qu’est-ce que la théorie de la fréquence?

A

À quelle rythme les cellules déchargent?
On déterminerait la fréquence du son en fonction de combien de cellules s’active et à quelle rapidité les cils bougent. Déterminerait l’impulsion/sec de la cellules qui décharge. Si la cellules décharge 800 fois = son de 800 hz.

77
Q

Qui est le premier à avoir vérifier la théorie de l’emplacement et sur quel principe sa théorie se base?

A

Herman Von Helmortz

Lieu de résonance ( fondement de sa théorie)

78
Q

Qu’est-ce que Helmortz croyait ?

A

il pensait que la membrane basilaire avez une texture et une épaisseur qui ferait en sorte qu’il y aurait différentes vibrations dépendamment des endroits et qu’ainsi pas toutes les neurones serait signalés.

79
Q

Pourquoi la théorie de Helmortz s’avère fausse?

A

La membrane basilaire n’est pas assez précise et suffisante pour déterminer la reconnaissance des sons (surtout pas des sons complexes) . La membrane ne vibre pas à un seul endroit pour chaque fréquence.

80
Q

Qui a repris 100 ans plus tard la théorie de l’emplacement?

A

Bekesy

81
Q

À l’aide de quel moyen bekesy à pu examiner la théorie?

A

1) Avec la cochlée des cadavres

2) En construisant une cochlée artificielle ( un utilisant les propriétés physiques de la membrane basilaire).

82
Q

Qu’est-ce qu’a découvert bekesy au sujet de la membrane ?

A

La membrane agit comme une vague, elle vibre avec un mouvement de vague - une onde en mouvement.

Ainsi, La majorité de la membrane vibre, mais certaines parties vibrent plus que d’autres. La place sur la membrane qui vibre le plus dépend de la fréquence du son.

83
Q

Bekesy ne parle pas de vibrations spécifiques mais de vibrations ________?

A

Maximales

84
Q

Vrai ou faux. Bekesy découvre que la membrane ne vibre pas à UN endroit mais que plus de vibrations à certains endroits que d’autres à cause du mouvement de vague.

A

Vrai . On pourrait ainsi détecter une quantité de nuerons activées à différents endroits.

85
Q

Vrai ou faux. Dans la théorie de békesy, L’ENDROIT où le plus d’organe de corti serait activés correspondrait à la fréquence du son.

A

Vrai. Bien que d’autres parties vibrent avec la vagues, l’endroit où le plus de cellules s’activent, correspond à la fréquence.

86
Q

Qu’est-ce que permet la théorie de l’emplacement de békesy VS herlmotz ?

A

On peut maintenant encoder la fréquence de sons PURES et COMPLEXES.

87
Q

Qu’à t-on découvert sur la membrane basilaire avec la théorie de l’emplacement?

A

Dépend de la taille/forme/rigidité

1) La base est 3 à 4 fois plus étroite qu’à son sommet.
2) La base est 100 fois plus rigide qu’à son sommet.

DÉFORMATION DE LA MEMBRANE

88
Q

Qu’est-ce que permet la déformation/forme spéciale de la membrane ?

A

D’encoder plusieurs fréquences des sons complexes.

89
Q

La base et le sommet de la membrane réagirait à quelle fréquence?

A

La base : hautes fréquences

Le sommet : basses fréquences

90
Q

La carte tonotopique fait partie de quelle théorie? et à quoi sert-elle?

A

Théorie emplacement. Distribution spatiale ( puisque emplacement) et mesures réponses électriques à différentes fréquences.

91
Q

Vrai ou faux. Théorie de l’emplacement correspond à l’endroit où déchargent les neurones le plus selon une fréquence.

A

Vrai

92
Q

Qui a découvert la théorie de la fréquence? Celui-ci s’est basé sur quel chercheur?

A

William Rutherford

Graham belle

93
Q

Qu’est-ce que dit la théorie de la fréquence?

A

1) TOUS les récepteurs de la cochlée serait stimulés par les sons, et cela serait la fréquence de décharge des neurones qui encoderait la fréquence de son reçu.
2) Nombres de décharges des neurones qui s’activent le plus vite/souvent.

94
Q

Vrai/faux . Les théories de l’emplacement nie totalement la notion de vague de la membrane et la déformation de celle-ci.

A

Faux. mais pas ce qui compte

95
Q

Quels sont les problèmes de la théorie ?

A

1) Le son ne fait pas vibrer la membrane basilaire de la même façon sur l’ensemble de sa longueur.
2) Les neurones ne peuvent signaler les sons ayant une fréquence supérieur à +/- 500 hz car ne peuvent se décharger plus vite.

96
Q

Qui a fait une révision de la théorie de la fréquence pour résoudre le problème?

A

Charles Bray et Ernest Wever

97
Q

Qui-suis-je? Les neurones fonctionnent ensembles de sorte que la somme de leurs cadences de décharge égale la fréquence de son encoder.

A

Principe de décharge en volet

Donc puisque les neurones peuvent décharger 500 fois/sec , alors 2 neurones ( 1000 fois/sec) , jusqu’à 40 neurones (20 000 fois/sec).

98
Q

Vrai ou faux. Au départ les neurones se déchargent indépendamment des autres.

A

Vrai ! C’est à l’arrivée de la vague qu’ils vont commencer à se synchroniser , décharger en bloc. Au départ, vraiment se décharge l’un après l’autre. Neurones qui sont proches les uns les autres vont se décharger ensemble.

99
Q

Qui-suis je ? Les neurones déchargent ensemble et au même point du cycle d’une onde.

A

Verrouillage de phase ( s’arrête à 5000 hz).

100
Q

À cause de quoi, l’Encodage de fréquence perdrait en précision au delà de 1000 hz et cesserait de fonctionner à plus de 5000 hz?

A

À cause de la période réfractaire ( repos)

101
Q

Vrai ou faux. La théorie de la fréquence est totalement supportée.

A

Faux. Les deux théories sont en partie supportées.

DONC 2 systèmes d’encodage de l’oreille humaine.

102
Q

Je suis la théorie qui marcherait bien pour les fréquences entre 20 hz et 5000 hz.

A

Principe de volée ( fréquence)

103
Q

Je suis la théorie qui marcherait bien pour les fréquence de 1000 hz à 20 000 hz.

A

Théorie de l’emplacement