Cours 7 Flashcards

1
Q

Quelles sont les restrictions que la vision a que l’audition n’a pas ?

A

La vision est limitée dans une direction, pas l’audition (les sons sont entendus de toute part).

Des obstacles physiques n’empêchent pas l’audition

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Q

Définition des termes suivants:

Son
Onde Sonore
Son pur
Sons complexes

A

SON: changement de pression dans l’air

ONDE SONORE: patron de ces changements de pressions dans l’air

SON PUR: le patron de ces changements de pression se décrit par une formule mathématique; sinusoïde. Son produit par 1 seule fréquence

Sons complexes : Parole ou musique

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3
Q

3 caractéristiques de l’onde sonore

A

Amplitude : Force des variations de la pression de l’air produite par le son (La caractéristique psychologique (c.-à-d. perçue) du son associée à l’amplitude est l’intensité).

Fréquence: elle est mesurée en Hz, nombre de cycles par secondes. audible = 20 à 20kHz La caractéristique psychologique du son associée à la fréquence est la hauteur (“pitch”).

Forme de l’onde: Forme des variations de la pression de l’air à travers le temps. La caractéristique psychologique associée est le timbre. –> (Elle permet de distinguer pour une même note différents instruments par exemple)

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4
Q

Les deux facteurs du sound pressure level

A

Amplitude relative et logarithmique

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5
Q

Définition des termes suivants :

Intensité
Hauteur
Timbre

A

Intensité: liée à l’amplitude. Elle peut se mesurer en dB (décibels). Échelle logarithmique, parole = 60 dB, ventilation = 30 dB, murmure = 10 dB, métro = 110 dB

Hauteur: liée à la fréquence basse (son perçu grave) et haute (son perçu aigu)

Timbre: liée à la forme du spectre. La forme générale est différente même si une note identique est jouée (il sert à distinguer instruments, ou voix).

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6
Q

Qu’est-ce que la théorie de Fourier

A

Tout son complexe (Une onde complexe) peut se décomposer en un ensemble de composantes de forme sinusoïdale

Fréquence fondamentale est la somme des harmoniques

Une onde complexe peut donc se décomposer (Analyse de Fourier) par plusieurs ondes de différentes fréquences, qui vont donc former l’harmonique fondamentale (Meme fréquence que fréquence fondamentale), puis les harmoniques

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7
Q

Qu’est ce que la fréquence fondamentale ?

La fréquence fondamentale détermine quoi?

Qu’est-ce que les 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.

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8
Q

Qu’est-ce que l’oreille et l’analyse de fourier ont en communs

A

L’oreille analyse les sons en les décomposant en composantes sinusoïdales, comme le fait une analyse de Fourier.

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9
Q

Quelles sont les 3 parties fonctionnelles de l’oreille et leurs fonctions

A

Oreille externe : Capter l’énergie sonore

Oreille médiane : La transmettre aux récepteurs

Oreille interne : Effectuer la transduction

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10
Q

Qu’est-ce que la résonance dans l’oreille externe ?

A

Une partie de l’énergie sonore est réfléchie par le tympan. L’énergie sonore dont la fréquence est proche de la fréquence de résonance du canal auditif est amplifiée par cette résonance et est donc plus facile à détecter. La fréquence de résonance est comprise entre 3000 et 4000 Hz et la fourchette des fréquences qui sont amplifiées par la résonance sont entre 2000 et 6000 Hz.

• Son entre 2000 et 6000 sont booster de 3000 à 4000hz

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11
Q

Quelle est la première structure de l’oreille qui réagit au son des vibrations ?

A

Le tympan

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12
Q

Quelle est le chemin du son dans l’oreille

A

Variations de pression de l’air –>tympan –> osselets (Marteau, enclume et l’étrier) –> Mouvements de l’étrier transmis à la fenetre ovale de l’oreille interne

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13
Q

Quelle est une des fonctions 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

Qu’est-ce qui cause l’effet d’amplificateur dans l’oreille moyenne

A

surface: les vibrations du tympan, dont la surface est relativement grande, sont concentrées par les osselets sur une surface beaucoup plus petite, la fenêtre ovale. (Amplification du signal mécanique de 18 fois)

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

Qu’est-ce que le réflexe du sursaut acoustique?

Causé par ?

A

Contraction des muscles lors de sons de très forte amplitude

Causé par un stimulus auditif supérieur à 80 décibels et se produit très rapidement, de l’ordre de 30 ms à 50 ms après le bruit

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16
Q

Quelle est la tâche de l’oreille interne?

A

Est le lieu ou le signal sonore est transformé en influx nerveux

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17
Q

Quelles sont les deux structures internes au canal cochléaire responsable de la transduction

A

Membrane tectorial et l’organe de corti

Membrane tectorial : bouge selon les changements de pression de gauche à droite et ces même changements de pression affecte l’organ de corti qui lui va bouger de haut en bas pour créer l’influx

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18
Q

Qu’est-ce qui cause la transduction

A

Les cils des cellules ciliées plient, ce qui donne lieu au processus de transduction.

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19
Q

Quelle est la différence entres les cellules ciliées internes et externes

Cellules ciliés internes et externes connectées à ?

A

Les cellules ciliées internes sont à la source de 90% du signal transmis au nerf auditif. Les cellules ciliées externes, situées au même niveau, mais dont la forme est différente des cellules ciliées internes, 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 (exemple de traitement descendant).

Membrane tectoriale

20
Q

Décrit le processus dans l’organe de Corti

A

Mouvements mécaniques causent changements de pression du liquide à l’intérieur de la cochlée –> vibration transmise à la parition cochléaire qui se met en mouvement de haut en bas –> mouvement latéral de la membrane tectoriale et de haut en bas de l’organe de corti –> Les cellules ciliés (tip-link) s’étirent par la membrane tectorial qui bouge (Si 1 cil bouge, les autres aussi) –> cause l’entrée de potassium –> dépolarisation et entrer de calcium –>décharge de neurotransmetteurs –> influx nerveux dans le nerf auditif

21
Q

La transduction auditive permet une meilleure résolution spatiale ou temporelle?

A

Temporelle

22
Q

Comment le système auditif se représente-t-il la fréquence des sons?

A

Code spatial : La fréquence sonore est interprétée par des neurones situés à des localisations différentes dans la structure auditive. (Cochlée)
- Les vibrations transmises à la cochlée causent un mouvement de la membrane basilaire (En bleu en bas) en forme d’onde. Cette onde se propage en se déplaçant de la base à l’apex

Code temporel : La fréquence sonore est interprétée par la fréquence des influx nerveux produits par le stimulus
- fréquence des influx nerveux. Ce code est réalisé par plusieurs neurones qui se synchronisent et ensemble représentent la fréquence du stimulus (principe dit de la volée). –> C’est pas juste 1 cellule qui permet de représenter toute les représentations de la fréquence, mais plusieurs neurones ensemble nous montre la fréquence

23
Q

La propagation dans le code spatial dépend de deux facteurs

Ces facteurs causent ?

A

La membrane basilaire est 3-4 fois plus étroite à sa base qu’a l’apex

La membrane basilaire est 100 fois plus rigide à sa base qu’à l’apex

Ces propriétés font que le point de la membrane basilaire où l’enveloppe de l’onde, c’est-à-dire sa forme, atteint son maximum varie en fonction de la fréquence.
• Si ce point est proche de la base, il s’agit d’une onde sonore avec une haute fréquence.
• Si ce point est éloigné de la base (ou proche du sommet [apex]), il s’agit d’une onde sonore avec une basse fréquence

24
Q

À quoi correspond le terme de Tonopie dans le code spatial

A

Organisation de la perception des sons en fonction de leur fréquence

• Ici, les hautes fréquences sont représentées près de la base de la cochlée et les basses fréquences vers l’apex de la cochlée. Cette tonotopie persiste dans le cerveau.

Meme codage spatiale dans le cortex auditif primaire

25
Q

V/F L’HD recoit l’information de l’oreille gauche et l’HG recoit l’information de l’oreille droite seulement

A

Faux –> chaque hémisphère cérébral reçoit un signal en provenance des deux oreilles, bien que l’oreille controlatérale soit privilégiée

26
Q

Quelles sont les fonctions du noyau olivaire supérieur?

A

Détecteur de coïncidences(On comprend le son provient de ou a cause que la son arrive à un oreille avant l autre)

Forme de l’oreille utile pour la première localisation sonore

Différence interaule de temps : va atteindre une oreille avant l’autre ce qui aide a la localisation –> haute fréquence préférée

Différence interaule Intensité : Plus forte dans une oreille que l’autre –> aide à la localisation –> le son se diforme dans l’Espace, donc une oreille plus loin, moins intense –> basse fréquence préférée

27
Q

Quelle est la fonction colliculus inférieur

A

Détecteur de changement d’amplitude

28
Q

Fonctions du cortex auditif (A1)

Qu’Est-ce qu’une lésion à A1 fait?

A

o Pitch
o Hauteur tonal
o Le gauche favorise la parole et droit musique, les deux ont des traitements similaires

o Lésion : difficulté à différencier des hauteurs tonales

29
Q

Fonction cortex auditif secondaire (A2)

A

Au niveau du cortex auditif, des projections partent de A1 pour rejoindre la ceinture qui elle-même projette vers la périceinture  Traitement de stimuli de plus en plus complexes  Organisation hiérarchique

30
Q

Qu’est-ce que la psychoacoustique

A

La perception de l’intensité sonore est principalement déterminée par l’amplitude des sons, mais elle dépend aussi de la fréquence des sons.

31
Q

Qu’est-ce que la courbe d’isosonie?

A

Courbe reflétant, pour l’ensemble des fréquences audibles, l’amplitude requise pour produire un son d’intensité subjective constante.

32
Q

La perception de l’intensité du son dépend dequoi?

A

Amplitude : L’amplitude physique d’un son qui est requise pour produire une intensité subjective donnée varie en fonction de la fréquence.

Fréquence : La sensibilité de notre système auditif s’égalise à travers l’ensemble des fréquences audibles avec une augmentation de l’amplitude sonore.

Durée

33
Q

Qu’est-ce qu’inclut l’aire de réponse auditive

A

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

34
Q

Qu’est-ce qui est particulier avec la hauteur percue?

A

La hauteur percue varie en fonction de l’intensité physique du son et de sa fréquence

Ainsi, la hauteur perçue augmente très rapidement avec les fréquences (Après 100 hz). Pour une faible variation de l’axe des abscisses (fréquence), il y a forte variation de l’axe des ordonnées (hauteur perçue). Il est facile de distinguer des fréquences qui sont proches dans cette zone
Pour un son pur de 1000 hz, le seuil différentiel de hauteur est environ 1 Hz.

À 40 db, difficile de reconnaite les sons avant 1000hz, mais après 1000hz facilement différentiel

35
Q

La perception du son dépend de?

A

De son intensité physique (dB)

De sa fréquence (Hz)

De s’il est présenté seul ou si un autre son est présenté juste après.

o Dans ce dernier cas, la perception du 1er son dépend de la fréquence du 2e son.
o Si les 2 sons ont des fréquences similaires, le premier son est comme masqué, et il est moins bien perçu. Il faut donc que j’augmente son intensité physique pour que je puisse le percevoir de la même façon que quand il est présenté seul.
o Si les 2 sons ont des fréquences très différentes, l’impact du 2e son sur la perception du 1er son est beaucoup moins important (le 1er son est beaucoup moins masqué).

36
Q

Quelle est a conclusion de l’étude sur les sons et le masque?

A

Les sons qui ont la mêmes fréquences que le son masque, doivent avoir une plus grande intensité pour petre perci

37
Q

Qu’est-ce que le masquage?

Qu’est-ce que le bruit blanc?

A

Masquage: La présentation d’un bruit blanc avec un autre son affecte notre capacité à percevoir ce son (effet de masquage).

Bruit blanc: Stimulus constitué d’un ensemble de fréquences voisines. L’analyse de Fourier d’un bruit blanc produit un spectre à partir duquel il n’est pas possible d’isoler une fréquence fondamentale et ses harmoniques. (Combinaison de toutes les fréquences possible  pas une plus présente qu”une autre)

38
Q

Une bruit blanc est caractérisé par?

A

Un bruit blanc est caractérisé par sa fréquence centrale et par sa bande passante (bandwidth). Par exemple, pour un bruit blanc comprenant des fréquences entre 365 et 455 Hz, la fréquence centrale est de 410 Hz et la bande passante est de 90 Hz.

Ces résultats plaident pour une sélectivité fréquentielle dans le fonctionnement du système perceptif auditif

39
Q

V/F Tous les neurones réagissent de la même manières à différentes fréquences

A

Faux –> Certains neurones ont des préférences de fréquences

40
Q

Différentes causes de perte d’audition

A
  • Blocage du son
  • Lésions cellules ciliées
  • Lésions nerf auditif
  • Presbyacousie
  • Volume des sons environnementaux
41
Q

Quelles sont les caractéristiques de la presbyacousie?

A

o Hommes plus affectés que les femmes

o Avec l’âge ont a besoin d’une plus grande intensité pour percevoir les sons d’hautes fréquences

42
Q

Différence entres J.G et E.S?

A

J.G : difficulté à reconnaitre les sons, mais capable de localiser

E.S : bonne localisation, pas bonne reconnaissance

43
Q

Pourquoi deux sons sonnent-ils différemments meme s’ils ont la même fréquence de base et la même intensité?

A

Leurs harmoniques diffèrent

44
Q

Pourquoi notre voix nous semble différente sur un video?

A

Quand nous parlons, nous sommes habitués à entendre à la fois les sons qui ont été transmis par l’oreille externe et l’oreille moyenne, et par conduction osseuse. Le son transmis par conduction osseuse n’est pas présent quand on entend un enregistrement de sa propre voix

45
Q

La transduction rapide de 10 millionièmes de sec. permet quoi?

A

Meilleure localisation de la source sonore