Final Flashcards

1
Q

V ou f? La lumière monochromatique est fréquente.

A

Faux.

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2
Q

Sur quel étendu se situe les couleurs achromatiques (de quelle couleur à quelle couleur)?

A

De blanc à noir.

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3
Q

Quelle est la différence entre une couleur achromatique et une couleur chromatique?

A

Les couleurs chromatiques ont une tonalité parce que l’intensité de l’énergie est inégale à travers les longueurs d’ondes.

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4
Q

De quoi est composée la composition spectrale de la lumière réfléchie ou transmise?

A

De la courbe de réflectance et de la composition spectrale de la source lumineuse qui l’éclaire.

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5
Q

Quels sont les 3 types de mélanges de couleurs?

A

Le mélange soustractif, additif et moyen.

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6
Q

Quelle est la différence entre le mélange soustractif et additif?

A

Le mélange soustractif est causé par les blocages différents (et communs) des couleurs utilisés. Le mélange additif est causé par l’addition des énergies lumineuses utilisées.

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7
Q

Comment fait-on le mélange additif?

A

En superposant des faisceaux lumineux.

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8
Q

Quels sont les 2 types de mélange moyen?

A

Le mélange moyen spatial (juxtaposition de petits points, par exemple) et le mélange moyen temporel (le mouvement empêche la distinction des parties différentes, on fait une couleur moyenne).

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9
Q

Quel est le premier système de classification des couleurs?

A

Le cercle des couleurs de Newton.

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9
Q

Pourquoi le cercle de Newton est insuffisant?

A

Il ne permet d’expliquer l’ensemble des couleurs qu’on peut discriminer.

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10
Q

Quelles sont les trois dimensions du solide des couleurs?

A

La tonalité, la brillance et la saturation.

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11
Q

Quelle est la différence entre la brillance et la saturation?

A

La brillance représente l’intensité lumineuse (de clair à sombre) et la saturation est le degré de différence entre une couleur et un gris neutre.

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12
Q

Quelles sont les 2 fonctions de la vision des couleurs?

A

La ségrégation et organisation perceptive et la signalisation.

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13
Q

Quelles sont les couleurs fondamentales?

A

Rouge, jaune, vert et bleu.

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14
Q

Que signifie l’existence de couleurs fondamentales?

A

Que toutes les couleurs distinguées (tonalité aussi) sont décrites en fonction de proportions relatives des 4 couleurs fondamentales.

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15
Q

Qu’explique le principe d’univariance?

A

Les bâtonnets ont tous le même pigment et un seul pigment est insuffisant pour discriminer les couleurs.

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16
Q

Quel est le problème du principe d’univariance?

A

Deux couleurs complètement différentes peuvent mener à une réponse pareille.

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17
Q

V ou f? Les bâtonnets sont responsables de la vision des couleurs.

A

Faux, ce sont les cônes.

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18
Q

V ou f? Dans la tâche de Maxwell, on observe que les métamères, même en ayant une composition spectrale différente, ont des patterns identiques au niveau d’activité des cônes.

A

Vrai.

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19
Q

V ou f? Les couleurs pures sont déterminées par le mélange soustractif.

A

Faux, le mélange additif.

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20
Q

Quels sont les 3 mécanismes antagonistes?

A

Blanc - noir / rouge - vert / jaune - bleu.

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21
Q

V ou f? Les processus d’antagonisme résultent de convergence des cônes.

A

Vrai.

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22
Q

V ou f? Les deux types d’antagonisme (rouge-vert et jaune-bleu) ne peuvent pas se trouver dans la même colonne chromatique.

A

Vrai.

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23
Q

Où trouve-t-on les colonnes chromatiques?

A

Dans l’aire V1.

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24
Q

Comment appelle-t-on les colonnes chromatiques?

A

Les blobs.

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25
Q

Quelles sont les incapacités venant avec un anomalie de monochromatisme?

A

Une mauvaise acuité visuelle, une hypersensibilité à la lumière et une vision seulement en périphérie.

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26
Q

Quelle est la différence entre le trichromatisme et le dichromatisme?

A

Le trichromatisme anormal est produit quand un type de cône est altéré alors que le dichromatisme est présent en absence d’un type de cône.

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27
Q

V ou f? L’image rétinienne est tridimensionnelle.

A

Faux, elle est bidimensionnelle.

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28
Q

Quels sont les 3 types d’indices de profondeur?

A

Les indices oculomoteurs, les indices monoculaires (picturaux et produits par le mouvement) et les indices binoculaires.

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29
Q

Quels sont les indices oculomoteurs?

A

L’angle de convergence des yeux et l’accommodation (du cristallin).

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30
Q

Quelle est la limite des indices oculomoteurs?

A

Ce sont des indices utiles que si les objets sont relativement près et qu’au-delà d’une certaine distance, ils deviennent trop faibles pour être pertinents.

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31
Q

Quels sont les indices picturaux?

A

L’occlusion, l’hauteur relative, l’ombrage, la taille relative, la taille familière, la perspective aérienne, la perspective linéaire et le gradient de texture.

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32
Q

Quelle est la différence entre la perspective aérienne et l’hauteur relative?

A

L’hauteur relative explique qu’à mesure que les choses sont hautes dans une photo, on perçoit qu’elles sont plus loins. La perspective aérienne explique que plus les choses sont loins dans une photo, plus elles semblent être couvertes d’un filtre bleu / brouillée.

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33
Q

V ou f? Si on fixe un point dans l’environnement, un objet plus loin que notre point en fixation semble en direction opposé de notre propre déplacement.

A

Faux, ils semblent dans la même direction que notre déplacement.

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34
Q

Est-ce que la vitesse semble plus rapide en fonction de la distance qui sépare notre point de fixation et l’objet?

A

Oui.

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35
Q

V ou f? Au-delà du point de fixation, la direction de l’objet est le même que notre déplacement.

A

Vrai.

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36
Q

Quel cas est le plus courant? Quand notre point est fixé à l’infini ou fixé sur un point donné dans l’environnement?

A

Regard fixé sur un point donné de l’environnement.

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37
Q

Qu’est-ce que la présentation dichoptique?

A

Une présentation d’une image sous deux points de vue légèrement différents, à chacun des yeux.

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38
Q

Qu’est-ce que l’horoptère?

A

Un cercle imaginaire, où les stimuli qui y passent ont des projections rétiniennes identiques.

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39
Q

V ou f? Les objets sur l’horoptère ont une disparité binoculaire nulle.

A

Vrai.

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40
Q

Comment faire augmenter le degré de disparité binoculaire croisée?

A

En augmentant la distance entre l’objet et l’horoptère.

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41
Q

V ou f? La disparité binoculaire croisée et la disparité binoculaire homonyme augmentent en augmentant la distance entre l’objet et l’horoptère.

A

Vrai.

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42
Q

Comment on nomme l’étendue de l’horoptère?

A

L’aire de Panum.

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43
Q

V ou f? Selon les heuristiques, on intègre l’information de basse fréquence spatiale, puis celle à haute fréquence.

A

Vrai.

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44
Q

Quelles sont les trois heuristiques qui contribuent à l’intégration binoculaire?

A

L’intégration d’informations à basse fréquence spatiale, puis à haute fréquence spatiale. Suivi de la contrainte d’unicité, comme quoi un élément de l’image d’un oeil ne peut être apparié qu’à un seul élément de l’image de l’autre oeil. Puis la contrainte de continuité, comme quoi les changements de disparité sont généralement graduels.

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45
Q

V ou f? Selon les heuristiques d’intégration binoculaire, les changements de disparité sont plus souvent soudains que continus.

A

Faux, ils sont continus, graduels.

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46
Q

Les neurones du cortex pariétal des singes semblent avoir une sélectivité à quoi?

A

À l’inclinaison en profondeur par gradient de texture et à la disparité binoculaire.

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47
Q

Au niveau physiologique, à quel endroit se fait l’intégration binoculaire?

A

Dans le cortex visuel.

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48
Q

V ou f? C’est seulement dans l’aire V1 que les neurones ont une sélectivité à la disparité

A
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49
Q

À quel moment la fusion binoculaire est impossible?

A

Quand la différence entre les stimulations reçues par chaque oeil est trop grande.

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50
Q

Quelle approche considère que les indices de profondeur pris individuellement sont incertains et que leur intégration est automatique?

A

L’approche Bayesienne.

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51
Q

Qu’est-ce que l’illusion de Muller-Lyer?

A

Le fait que les bouts de lignes sont vers le centre ou vers les extrémités influence la longueur perçue des lignes.

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52
Q

Qu’est-ce que la chambre de Ames?

A

Une chambre créée pour faire des illusions de taille.

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53
Q

Quelle est la solution du fait qu’on ne peut traiter toute l’information de grande quantité de l’environnement?

A

La sélection attentionnelle.

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54
Q
A
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55
Q

Quel type d’attention implique le mouvement oculaire?

A

L’attention manifeste.

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56
Q

Lorsqu’on regarde quelque chose du coin de l’oeil, quel type d’attention est impliqué?

A

L’attention cachée.

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57
Q

Quel type d’attention a une plus grande rapidité?

A

L’attention cachée.

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58
Q

Pourquoi l’attention cachée a une plus grande rapidité?

A

L’attention manifeste implique de penser à l’action et faire l’action, ce qui prend plus de temps.

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59
Q

V ou f? Nous avons aucune représentation consciente à moins d’y porter attention.

A

Vrai.

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60
Q

V ou f? Le mouvement oculaire étant un indice symbolique, ça implique des mouvements plus lents et volontaires.

A

Faux, ça semble donner lieu à des déplacements automatiques et rapides.

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61
Q

Pourquoi les indices symboliques prennent plus de temps de réaction?

A

Ils nécessitent une interprétation de l’indice avant d’être utiles.

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62
Q

À part le temps de réaction, l’attention influence quel élément en perception?

A

La sensibilité perceptive.

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63
Q

Dans la tâche de contraste de réseau, à quoi sert la direction de l’attention si les 2 côtés ont le même contraste?

A

Si l’attention se dirige d’un côté, le contraste apparent est donc plus élevé, ce qui représente la sensibilité perceptive.

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64
Q

Qu’est-ce que la recherche parallèle de l’attention?

A

Lorsque tous les items sont examinés simultanément.

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65
Q

V ou f? Si l’effet du nombre de stimuli n’est pas présent, on parle de la recherche sérielle.

A

Faux, la recherche parallèle.

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66
Q

Qu’est-ce que la théorie de l’intégration des attributs visuels de Treisman?

A

Comme quoi les objets sont décomposés en attributs, traités de façon préattentive (automatique), puis ces éléments sont intégrés en attention focalisée pour en faire une représentation de l’objet.

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67
Q

Comment se font les conjonctions illusoires?

A

Lorsqu’il y mélange d’attributs lors de leur intégration.

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68
Q

Dans une tâche de conjonction illusoire de forme, à quoi servent les chiffres présentés?

A

Occuper l’attention des participants.

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69
Q

Quelle est la condition pour qu’une mauvaise réponse constitue une conjonction illusoire?

A

Que les attributs nommés dans la mauvaise réponse soient présents dans les autres formes.

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70
Q

Qu’est-ce que le vacillement attentionnel?

A

Lorsqu’une cible recherchée apparaît, elle occupe l’attention pendant un certain moment et empêche la détection d’une deuxième cible pendant un délai.

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71
Q

V ou f? Le vacillement attention n’est pas directement après la présentation d’une première cible.

A

Vrai.

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72
Q

V ou f? La cécité attentionnelle est impliquée quand l’attention est occupée par une premier cible, qui fait qu’on ne peut détecter la deuxième.

A

Faux, c’est le vacillement attentionnel.

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73
Q

Qu’est-ce qui est impliqué dans le vidéo de basketball où un gorille traverse l’écran, mais n’est pas détecté dans 50 % des cas?

A

La cécité attentionnelle.

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74
Q

Pour quelle tâche les humains ne sont pas très bons?

A

La détection des changements dans une scène.

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75
Q

Quelle explication dans la tâche de mémoire d’images est limitée par le concept de cécité au changement?

A

La bonne capacité à détecter les changements d’état d’objets.

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76
Q

En quoi la disposition spatiale d’une scène facilite la reconnaissance d’objets?

A

Si les objets sont placés à leur contexte habituel, la détection/reconnaissance de ces objets est facilitée.

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77
Q

Comment fait-on un tri des scènes de paysage selon Oliva et Torralba?

A

Le contenu en orientations et fréquences spatiales indiquent la forte présence de contours horizontaux (openness) ou obliques (ruggedness).

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78
Q

V ou f? L’augmentation de l’amplitude de réponse cérébrale démontrée en imagerie cérébrale commence dès l’aire V1.

A

Vrai.

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79
Q

V ou f? L’effet de sélection attentionnelle est plus fort dans les aires corticales précoces que les aires spécialisées.

A

Faux.

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80
Q

Quelles sont les aires spécialisées de haut niveau?

A

Des aires comme le gyrus fusiforme de la face et l’aire parahippocampique des lieux.

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81
Q

Le syndrome d’héminégligence est associé à des lésions à quel lobe? De quelle hémisphère?

A

Du lobe pariétal, généralement droit.

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82
Q

Le syndrome de Balint est associé à des lésions à quel lobe?

A

Lobe pariétal bilatéral.

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83
Q

Comment se manifeste le syndrome de Balint?

A

Par la simultanagnosie et le spasme de fixation attentionnelle.

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84
Q

Qu’est-ce que la simultanagnosie?

A

La capacité limitée à ne voir qu’un objet à la fois lors de présentation simultanée de 2 objets.

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85
Q

Où se trouve les premiers neurones à sélectivité de mouvement?

A

Dans la V1.

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86
Q

Quelles sont les trois fonctions de la perception du mouvement?

A

La perception de la structure tri-dimensionnelle, l’interaction avec l’environnement et la ségrégation perceptive.

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87
Q

Que fait une lésion à l’aire MT?

A

Une agnosie du mouvement.

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88
Q

Que veut-on dire par le fait que les mouvements ne sont pas tous égaux?

A

Un fond texturé est plus facilement perçu et une plus grande vitesse est estimée.

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89
Q

V ou f? La position est responsable de la perception du mouvement.

A

Faux.

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90
Q

Pourquoi le fait de regarder une chute d’eau statique de haut en bas rapidement ne cause pas d’effet consécutif?

A

L’effet consécutif dépend du mouvement de l’image rétinienne.

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91
Q

Qu’est-ce que le mouvement apparent?

A

Un mouvement causé par le mouvement du cadre de référence l’entourant.

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92
Q

Quels sont les types du mouvement?

A

Le mouvement réel, apparent, induit et l’effet consécutif.

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93
Q

Qu’est-ce que le nystagmus optocynétique?

A

Le réflexe oculaire à s’attacher à des éléments du paysage qui défile et retourner au début quand on arrive à la fin du champ de vision.

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94
Q

Qu’est-ce que les mouvements vestibulaires?

A

Le regard qui s’ajuste à la fixation quand on bouge la tête. Sans y penser.

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95
Q

Quels sont les exemples de mouvements oculaires réflexes mentionnés en classe?

A

Les mouvements vestibulaires et le nystagmus optocynétique.

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96
Q

Quelle structure est responsable de la programmation de la cible du mouvement oculaire selon les coordonnées égocentriques?

A

L’aire oculo-motrice frontale.

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97
Q

De quoi sont responsables les collicules supérieurs?

A

De la programmation de la direction et amplitude des mouvements oculaires.

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98
Q

Qui vient avant ? La programmation de la direction et amplitude du mouvement ou la programmation de la cible selon les coordonnées égocentriques?

A

La programmation de la cible selon les coordonnées égocentriques vient avant.

99
Q

Comment est expliqué le fait que bouger les yeux ne crée pas nécessairement de mouvement de l’image rétinienne?

A

Par la théorie de la décharge corollaire et la suppression saccadique.

100
Q

Qu’est-ce que la suppression saccadique?

A

Une suppression du signal magnocellulaire, impliqué dans la perception du mouvement, pendant l’exécution d’une saccade.

101
Q

Dans la théorie de décharge corollaire, qui reçoit l’information de quelles structures?

A

Le comparateur reçoit une copie des commandes oculo-motrices du cerveau et l’information des déplacements de l’image rétinienne.

102
Q

Qu’est-ce qu’une décharge corollaire?

A

Les commandes oculo-motrices envoyées par le cerveau.

103
Q

À quel moment perçoit-on un mouvement, selon la théorie de la décharge corollaire?

A

Quand l’oeil est immobile, mais exposé à un mouvement de l’image rétinienne et quand l’oeil poursuit un objet sans mouvement d’image rétinienne.

104
Q

Pourquoi la poursuite oculaire ne crée pas de perception de mouvement?

A

En suivant un objet en mouvement, l’image rétinienne reste toujours à la même place.

105
Q

V ou f? Le mouvement oculaire volontaire devant un environnement statique ne crée pas de perception du mouvement.

A

Vrai.

106
Q

Pourquoi presser doucement sur un oeil avec un doigt peut donner une perception de mouvement?

A

Le comparateur ne sait pas que ce n’est pas une commande oculo-motrice.

107
Q

Qu’est-ce que l’effet de la paralysie oculaire démontre?

A

L’impression de mouvement peut se faire même si les yeux sont paralysés. La commande oculo-motrice est envoyée et copiée vers le comparateur, même si les yeux ne répondent pas à cause du curare.

108
Q

Des études sur des singes ont démontré que l’influx nerveux juste avant un mouvement oculaire est envoyé par quelle structure?

A

Le cortex pariétal.

109
Q

V ou f? Les neurones pariétaux des singes répondent quand le stimulus en mouvement est suivi par les yeux, mais répondent mieux si les yeux sont fixes.

A

Faux, ils ne répondent pas si le mouvement oculaire suit l’objet.

110
Q

Les photorécepteurs ont-ils des neurones sélectifs à la direction et vitesse du mouvement?

A

Non.

111
Q

Les neurones de l’aire V1 et V2 sont sélectifs à quoi concernant le mouvement?

A

La direction et la vitesse.

112
Q

V ou f? Dans l’aire V2, les cellules sont distinctes par simples, complexes et hypercomplexes.

A

Faux, c’est dans l’aire V1.

113
Q

Les études sur des chatons pour démontrer la sélectivité des neurones ont élevé des chatons en environnement dépourvu de perception du mouvement, comment?

A

En éclairage stroboscopique.

114
Q

Les études sur des chatons élevés en environnement dépourvu de perception du mouvement ont démontré que la perte importante des cellules sélectives au mouvement fait perdre / garde quelles capacités?

A

La capacité à percevoir la direction du mouvement est perdue, mais ils sont capables de distinguer les stimuli statiques des stimuli cinétiques.

115
Q

Qu’est-ce qui est introduit pour que 2 neurones qui aiment des stimuli statiques envoient des signaux de mouvement?

A

Un délai entre le premier neurone et le deuxième.

116
Q

En quoi le délai permet de percevoir un mouvement versus l’envoi simultané de signaux de 2 neurones?

A

Ça permet l’envoi de signaux différents en même temps.

117
Q

Comment on perçoit des mouvements sur une grande étendue spatiale?

A

En répétant la convergence et les délais entre des neurones sur une séquence.

118
Q

Qu’est-ce que le problème de l’aperture?

A

Le fait que les cellules de V1 et V2 ont un petit champ récepteur, les neurones ne peuvent que signaler une direction du mouvement perpendiculaire à la barre.

119
Q

Qui est responsable de l’intégration spatiale de l’information des aires V1 et V2?

A

L’aire MT.

120
Q

V ou f? L’aire MT a une réponse en 2 temps pour l’intégration spatiale de mouvement.

A

Vrai.

121
Q

L’aire MT signale-t-elle seulement le mouvement en direction perpendiculaire à l’orientation?

A

Au début, oui, mais plus tard, la réponse est modifiée est signale la réelle direction.

122
Q

Une lésion à quelle aire augmente le seuil de détection d’orientation commune chez les singes?

A

L’aire MT.

123
Q

Quelles sont les spécialités de l’aire MT par rapport au mouvement?

A

L’intégration spatiale des informations des aires V1 et V2, ainsi que la perception du mouvement global d’éléments disparates.

124
Q

Quel est l’effet d’une stimulation électrique des cellules ayant une même préférence directionnelles de l’aire MT?

A

Ça biaise la direction apparente du mouvement.

125
Q

Comment le seuil de détection de mouvement apparent est augmenté de 2 à 20% chez les singes?

A

Suite à une lésion de l’aire MT.

126
Q

L’effet consécutif du mouvement est causé par quoi?

A

La fatigue sélective des neurones directionnels.

127
Q

Les colonnes de l’aire MT présentent quelle même sélectivité?

A

À la direction.

128
Q

V ou f? Une trajectoire perpendiculaire d’un électrode dans l’aire MT rencontre des neurones qui suivent une même préférence directionnelle.

A

Vrai.

129
Q

L’intégration spatiale résout quoi?

A

Le problème de l’aperture et le problème de correspondance.

130
Q

Comment l’intégration spatiale résout le problème de correspondance de points en mouvement?

A

Un neurone reçoit des afférences de plusieurs neurones ayant chacun plusieurs options de correspondances. Celle qui revient dans chaque option est la réponse.

131
Q

V ou f? Le problème de correspondance est pertinent seulement pour les mouvements apparents.

A

Faux, aussi pertinent dans d’autres types de mouvement.

132
Q

Le problème de correspondance peut aussi être par quoi, autre que l’intégration spatiale?

A

La familiarité des éléments et les contraintes biologiques.

133
Q

À quel moment les contraintes biologiques n’aident plus nécessairement le problème de correspondance?

A

Quand l’alternance des 2 scènes visuelles est rapide, par exemple.

134
Q

V ou f? Des points lumineux stratégiquement placés sur un corps permet de reconnaitre un corps humains sur une photo, ainsi que sa structure tri-dimensionnelle.

A

Faux, ça doit être en mouvement relatif.

135
Q

V ou f? La perception du mouvement biologique avec le mouvement relatif de points lumineux est limité aux humains, on ne peut pas vraiment reconnaître des animaux.

A

Faux.

136
Q

V ou f? Chez le singe, les neurones du cortex pariétal supérieur présentent une sélectivité à certaines formes de mouvement biologique.

A

Faux, le cortex temporal supérieur.

137
Q

La perception de mouvement biologique active quelle zone chez l’humain?

A

Le sulcus temporal supérieur.

138
Q

Le STS est dans quel lobe?

A

Temporal (sulcus temporal supérieur).

139
Q

L’eau est-elle un médium élastique qui peut transmettre le son?

A

Oui, mais plus lentement.

140
Q

Par quoi les vibrations des objets sont-elles transmises aux oreilles?

A

Par un médium environnant comme l’air ou l’eau.

141
Q

À quoi correspond l’onde sonore?

A

Au déplacement des variations de pression dans l’environnement.

142
Q

Comment s’appelle l’onde sonore la plus simple?

A

Le son pur.

143
Q

V ou f? On mesure l’amplitude en Hz et la fréquence en dB.

A

Faux, c’est l’inverse.

144
Q

À quoi correspond un dB (en log et micropascal)?

A

20 log(p/p0). p0 correspond à 20 micropascals.

145
Q

Que représente un Hz?

A

1 cycle par seconde.

146
Q

Quelle dimension du son est relation à la perception de la hauteur du son?

A

La fréquence.

147
Q

V ou f? L’amplitude permet de percevoir le timbre du son.

A

Faux, l’intensité. Le timbre est perçue grâce à la forme de l’onde sonore.

148
Q

Quelle dimension perçue du son permet de dire qu’un son est aigu ou grave?

A

La hauteur, perçue par la fréquence de l’onde.

149
Q

V ou f? L’amplitude et la fréquence sont totalement indépendants.

A

Vrai.

150
Q

Le son pur ressemble à quel instrument de musique?

A

Une flûte.

151
Q

À l’aide de quelle dimension et sa caractéristique psychologique peut-on distinguer des instruments de musique?

A

La forme de l’onde et le timbre du son.

152
Q

Qu’est-ce que l’analyse de Fourier?

A

La décomposition d’ondes sonores complexes, de formes variées en ondes sinusoïdales de fréquence fondamentale et ses harmoniques.

153
Q

Lors d’une analyse de Fourier, quelle fréquence correspond à la fondamentale?

A

La plus basse fréquence.

154
Q

Comment est déterminée la hauteur perçue d’un son complexe?

A

Par la fréquence la plus basse, la fréquence fondamentale.

155
Q

Qu’est-ce que la structure harmonique?

A

Un synonyme du spectre de Fourier, soit la fréquence associée à chaque harmonique.

156
Q

V ou f? L’oreille décompose elle-même les sons en ondes sinusoïdales.

A

Vrai, c’est la loi acoustique de Ohm.

157
Q

Quelle structure de l’oreille est la première à réagir au son?

A

Le tympan.

158
Q

Quelle partie de l’oreille est responsable de la résonance?

A

Le canal auditif.

159
Q

Par quoi est déterminée la fréquence de résonance d’une oreille?

A

La longueur du canal auditif.

160
Q

Pourquoi le son est parfois plus facile à détecté, par rapport à la résonance?

A

Quand la fréquence de l’énergie sonore est similaire à la fréquence de résonance de l’oreille.

161
Q

V ou f? La fréquence de résonance d’une oreille se trouve généralement à 1400 Hz.

A

Faux, entre 2000 et 6000 Hz.

162
Q

Dans quel ordre de transmission sont placés les osselets?

A

Le marteau, l’enclume puis l’étrier (d’externe à interne).

163
Q

V ou f? Les muscles ciliés protègent contre les fortes amplitudes.

A

Faux.

164
Q

Pourquoi l’oreille moyenne amplifie le signal mécanique des vibrations du tympan?

A

Pour qu’il reste assez intense au milieu liquide, qui est plus dense.

165
Q

Quels principes permettent l’amplification du signal mécanique sonore?

A

La surface (la différence de…) et le levier.

166
Q

Comment explique-t-on le cillement des oreilles suite à un spectacle?

A

Par un réflexe acoustique continu, qui cause une fatigue des muscles du marteau et de l’étrier.

167
Q

Quelles sont les 2 rampes de la cochlée?

A

La rampe vestibulaire et tympanique.

168
Q

Qu’est-ce qui sépare la cochlée sur la longueur?

A

La partition cochléaire.

169
Q

V ou f? Les rampes de la cochlée sont reliées.

A

Vrai, par l’hélicotréma.

170
Q

La transduction sonore se fait au niveau de quelle oreille?

A

Interne.

171
Q

V ou f? Les rampes basilaire et tympanique sont responsables de la transduction.

A

Faux, ce sont l’organe de Corti et la membrane tectoriale (des structures internes du canal cochléaire).

172
Q

Où se situe le canal cochléaire?

A

Dans la partition cochléaire.

173
Q

Quelles sont les étapes de la transduction en audition?

A

L’étrier transmet à la fenêtre ovale, qui cause un changement de pression dans le liquide. Vibration transmise à partition cochléaire, qui crée un mouvement de haut en bas. Ce même mouvement est dans l’organe de Corti et la membrane tectoriale fait un mouvement latéral. Les cils des cellules ciliées se plient.

174
Q

Quelles cellules ciliées recoivent le plus de signal auditif?

A

Les cellules ciliées internes.

175
Q

Les cellules ciliées externes s’allongent pour amplifier la vibration de quelle membrane?

A

La membrane basilaire.

176
Q

V ou f? La sensibilité auditive est augmentée par l’amplification des vibrations de la membrane tectoriale par l’allongement des cils de cellules ciliées.

A

Faux, c’est la membrane basilaire.

177
Q

Pourquoi y a-t-il dépolarisation des cellules ciliées en audition?

A

La tension entre les attaches des cellules est créée par le mouvement relatif des cils. Cela crée l’ouverture des canaux de K+, qui entrent donc rapidement dans la cellule et la dépolarisent.

178
Q

V ou f? La dépolarisation par les ions K+ cause la sortie des Ca+.

A

Faux, l’entrée.

179
Q

La transduction en audition est de quel ordre?

A

Mécanoélectrique.

180
Q

V ou f? La transduction au sytème auditif est très rapide.

A

Vrai.

181
Q

Qu’est-ce que l’onde propagée?

A

Le mouvement de la membrane basilaire causé par les vibrations de la cochlée.

182
Q

L’onde propagée proposée par Békésy se propage en partant d’où jusque où?

A

De la base à l’apex.

183
Q

À quoi correspond l’enveloppe de l’onde propagée (Békésy) en audition?

A

L’amplitude maximale du mouvement de la membrane basilaire.

184
Q

Quelles sont les 2 propriétés de la membrane basilaire qui modulent l’enveloppe de l’onde propagée, en fonction de la fréquence du son?

A

Le fait que sa base de la membrane est plus étroite et plus rigide que son apex.

185
Q

V ou f? Les cellules ciliées sont en carte tonotopique.

A

Vrai.

186
Q

V ou f? Plus on avance vers l’apex la cochlée, plus la fréquence augmente.

A

Faux.

187
Q

Comment est déterminée la fréquence caractéristique d’une cellule ciliée?

A

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

188
Q

Qu’est-ce que la fréquence caractéristique d’une cellule ciliée?

A

La fréquence pour laquelle le seuil de réponse de la cellule est le plus bas.

189
Q

V ou f? La fréquence fondamentale correspond au seuil le plus bas pour laquelle une cellule ciliée peut répondre.

A

C’est la fréquence caractéristique.

190
Q

Quelle est la limite du principe de la volée?

A

Ne peut signaler la fréquence d’un son que si elle est relativement basse.

191
Q

Pourquoi le code temporel ne peut pas être représenté par une seule fibre nerveuse?

A

La fréquence maximal d’influx nerveux est limitée à 500 impulsions par secondes.

192
Q

V ou f? Le code temporel ne peut pas être représenté par une seule fibre nerveuse.

A

Vrai.

193
Q

Où se fait la première synapse des fibres du nerf auditif?

A

Au niveau du noyau cochléaire.

194
Q

Comment peut-on conclure que les 2 hémisphères sont impliquées en audition?

A

Les collicules inférieurs gauche et droit se reliés et les noyaux cochléaires projettent vers les noyaux olivaires supérieurs gauche et droit.

195
Q

V ou f? Le système auditif a une préférence pour l’oreille controlatérale au niveau de la transmission des signaux.

A

Vrai.

196
Q

V ou f? Le CGM se trouve dans le thalamus.

A

Vrai.

197
Q

V ou f? L’organisation tonotopique ne se rend pas à l’aire A1.

A

Faux.

198
Q

V ou f? La synchronisation avec les vibrations sonores n’est pas maintenue au niveau corticale lorsque les fréquences sont plus élevées.

A

Vrai.

199
Q

V ou f? Seulement l’amplitude peut déterminée l’intensité perçue.

A

Faux, la fréquence aussi.

200
Q

Par quoi est délimitée l’aire de réponse auditive?

A

Par la courbe d’audibilité et le seuil de sensation.

201
Q

V ou f? Le seuil de sensation représente le seuil minimale de perception du son.

A

Faux, c’est le seuil où au-delà de celui-ci, les sons sont douloureux.

202
Q

V ou f? L’intensité constante en courbe d’iso-sonie est objective.

A

Faux, c’est subjectif (perçu).

203
Q

Si on varie l’amplitude du son, comment peut-on expliquer que l’intensité semble la même?

A

Les variations de fréquence.

204
Q

Quel concept regroupe la perception cutané, la proprioception et la kinesthésie?

A

La somesthésie.

205
Q

V ou f? La kinesthésie est la perception de nos mouvements corporels.

A

Vrai.

206
Q

Comment appelle-t-on la perception de la douleur?

A

La nociception.

207
Q

La perception cutanée peut être divisée en 3 sous-thèmes. Lesquels?

A

La nociception, la perception de la température et la perception tactile.

208
Q

Où se situent les mécanorécepteurs de la peau?

A

Dans l’épiderme et le derme.

209
Q

Quels sont les récepteurs de la peau?

A

Les récepteurs de Merkel, les corpuscules de Meissner, les cylindres de Ruffini et les corpuscules de Pacini.

210
Q

Par quoi se distinguent les mécanorécepteurs de la peau?

A

Structure, emplacement, vitesse d’habituation, taille du champ récepteur et fréquence temporelle préférée.

211
Q

De quel type sont les fibres nerveuses des mécanorécepteurs?

A

A-beta.

212
Q

De quoi sont composés les thermo-récepteurs et nocicepteurs?

A

De terminaisons nerveuses libres.

213
Q

Quelle caractéristique des fibres nerveuses est très très importante?

A

La grande vitesse de conduction.

214
Q

Quels sont les 2 mécanorécepteurs les plus proches de la surface de la peau?

A

Les récepteurs de Merkel et les corpuscules de Meissner.

215
Q

V ou f? Plus on se rapproche de la surface de la peau, plus grands sont les champs récepteurs des mécanorécepteurs?

A

Faux, ils sont plus petits.

216
Q

De quoi sont constitués les nerfs en perception cutanée?

A

De fibres mécano-réceptives.

217
Q

Lequel entre SA1 (Merkel) et SA2 (Ruffini) a un plus grand champ récepteur?

A

SA2.

218
Q

Quel mécanorécepteur permet de sentir le trou d’un clou sans information visuelle?

A

Les récepteurs de Merkel.

219
Q

V ou f? Les mécanorécepteurs SA2 permettent de sentir un moustique qui se pose sur le bras.

A

Faux, ce sont les SA1 (corpuscules de Meissner).

220
Q

V ou f? Aucune activité est observée en cas de stimulation mécanique dans les fibres thermo-réceptives.

A

Vrai.

221
Q

On a plus de fibres sensibles au chaud ou au froid?

A

Au froid.

222
Q

La réponse des fibres thermo-réceptives est transitoire ou soutenue?

A

Soutenue.

223
Q

Quel type de fibre nociceptive n’est pas myélinisée?

A

Les fibres C.

224
Q

À quoi répondent les fibres nociceptives?

A

Température <15ºc et >45ºc, produits chimiques provoquant une brûlure et pression cutanée très intense.

225
Q

À quoi servent les mécanorécepteurs kinesthésiques?

A

Avoir une idée des mouvements corporels en signalant l’étirement des muscles, l’angle des articulations et la tension musculaire des tendons.

226
Q

Qu’est-ce qui forme les nerfs périphériques qui entrent dans la moelle épinière?

A

Les fibres nerveuses originant des récepteurs cutanés.

227
Q

Comment les fibres nerveuses originant des récepteurs cutanés pénètrent la moelle épinière?

A

Par la racine dorsale.

228
Q

À partir de quel endroit les projections ascendantes de la perception cutanée se divisent en 2 voies?

A

À la corne dorsale de la moelle épinière, où il y a synapse.

229
Q

L’information cutanée reçue par les thalamus de chaque hémisphère est ipsilatérale ou controlatérale?

A

Controlatérale.

230
Q

V ou f? Le noyau thalamique principal est « choisit » puisque la majorité des fibres y font synapses et c’est le noyau intralaminaire.

A

La première partie est vraie, mais la seconde non. Le noyau principal est le ventro-postérieur.

231
Q

Quels sont les types de champ récepteur somesthésiques?

A

Concentrique et complexe (sélectivité).

232
Q

Comment est organisé le S1?

A

Organisation somatotopique.

233
Q

Où trouvent-on des neurones somesthésiques à champ récepteur concentrique? Et complexe?

A

Dans le thalamus et dans la S1. Ceux avec un champ récepteur complexe se retrouve seulement dans la S1.

234
Q

Comment détecte-t-on le seuil d’acuité tactile?

A

Par la distance minimale détectable entre 2 points ou par la fréquence spatiale la plus élevée pour discriminer l’orientation.

235
Q

Qu’est-ce que la stéréognosie?

A

La reconnaissance d’objet par la voie tactile.

236
Q

Quel mécanorécepteur est impliqué dans la reconnaissance de textures fines?

A

FA2, récepteurs de Pacini.

237
Q

V ou f? Les vibrations de basse fréquence ne causent aucune fatigue de FA2, parce que ça ne les stimule pas.

A

Vrai.

238
Q

Quels sont les types de douleur?

A

Nociceptive, inflammatoire et neuropathique.

239
Q

Comment fonctionne la théorie du portillon en douleur?

A

Les neurones SG+ sont activés par les fibres nociceptives de la voie spino-thalamique, qui active les cellules T (de transmission), ce qui ouvre le portillon et fait perception de douleur. À l’inverse, les neurones SG- sont activés par des fibres de mécanorécepteurs et de signaux provenant du cerveau sans information nociceptive. Cela ferme le portillon en inhibant les cellules T.

240
Q

En perception de douleur, quelles stimulations concurrentes ont un effet ascendant? Et celles avec un effet descendant?

A

L’analgésie produite par une stimulation est un effet ascendant. La douleur émise ailleurs (contrôle inhibiteur diffus) a un effet descendant.

241
Q

Quelle est la différence entre la morphine et l’endorphine?

A

Les endorphines sont sécrétées naturellement par le corps.

242
Q

Quels sont les facteurs cognitifs à prendre en compte en perception de douleur?

A

Les attentes (effet placebo) et le contexte cognitif (à la guerre vs contexte du quotidien).

243
Q

Qu’est-ce que la composition spectrale?

A

La distribution de l’intensité de l’énergie à travers les longueurs d’onde visibles.

244
Q

V ou f? Une couleur achromatique est toujours neutre.

A

Vrai.

245
Q

Vers 550 nm, quelle couleur retrouve-t-on?

A

Vert.

246
Q

Qu’est-ce que le principe d’univariance?

A

Le fait que les bâtonnets ont tous le même pigment et qu’un seul est insuffisant pour discriminer les couleurs.