Système auditif Flashcards
Quelles sont les 3 composantes fonctionnelles du système auditif?
l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
1. le pavillon et le méat acoustique externe de ___ captent et acheminent les vibrations aériennes (sons) de l’environnement vers le tympan
l’oreille externe
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
1. le ___ et le ____ de l’oreille externe captent et acheminent les vibrations aériennes (sons) de l’environnement vers le tympan
pavillon, méat acoustique externe
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
1. le pavillon et le méat acoustique externe de l’oreille externe captent et acheminent les ____ (sons) de l’environnement vers le tympan
vibrations aériennes
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
1. le pavillon et le méat acoustique externe de l’oreille externe captent et acheminent les vibrations aériennes (sons) de l’environnement vers ____
le tympan
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
2. ___ (situé à l’extrémité du méat acoustique externe) transforme les vibrations aériennes en des vibrations mécaniques. Les osselets de l’oreille moyenne transmettent ces vibrations mécaniques aux structures de l’oreille interne
le tympan
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
2. le tympan (situé à l’extrémité du méat acoustique externe) transforme les vibrations aériennes en des___ . Les osselets de l’oreille moyenne transmettent ces vibrations mécaniques aux structures de l’oreille interne
vibrations mécaniques
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
2. le tympan (situé à l’extrémité du méat acoustique externe) transforment les vibrations aériennes en des vibrations mécaniques. Les ____ transmettent ces vibrations mécaniques aux structures de l’oreille interne
osselets de l’oreille moyenne
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
2. le tympan (situé à l’extrémité du méat acoustique externe) transforment les vibrations aériennes en des vibrations mécaniques. Les osselets de l’oreille moyenne transmettent ces vibrations mécaniques aux structures de___
l’oreille interne
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
3. Une série d’évènements survenant dans l’oreille interne permet la ___ des vibrations mécaniques en des signaux électriques (influx nerveux)
transduction
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
3. Une série d’évènements survenant dans l’oreille interne permet la transduction des vibrations mécaniques en des ____ (influx nerveux)
signaux électriques
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
4. le nerf ____ transmet les signaux électriques aux structures du système nerveux central
vestibulo-cochléaire
La transmission du son au travers des 3 composantes fonctionnelles de l’oreille :
4. le nerf vestibulo-cochléaire transmet les signaux électriques aux structures du ____
système nerveux central
V ou F : l’oreille externe a des fonctions auditives et non-auditives
vrai
la fonction non-auditive du méat acoustique externe est ___ : le tympan et l’oreille moyenne sont protégés contre les objets étrangers par : la longueur, le diamètre et la forme en S du canal auditif externe, les cils et le cérumen sécrété par les glandes cérumineuses et sébacées
la protection
la fonction non-auditive du méat acoustique externe est la protection : le ___ et l’___ sont protégés contre les objets étrangers par : la longueur, le diamètre et la forme en S du canal auditif externe, les cils et le cérumen sécrété par les glandes cérumineuses et sébacées
tympan et oreille moyenne
la fonction non-auditive du méat acoustique externe est la protection : le tympan et l’oreille moyenne sont protégés contre les objets étrangers par : ___ , les ____ et le ___
- la longueur, la forme en S du canal auditif externe
- les cils
- le cérumen sécrété par les glandes cérumineuses et sébacées
la fonction auditive de l’oreille externe est la ___ :
- l’auricule capte et dirige les vibrations sonores dans le méat acoustique externe
- imagine l’utilisation d’un entonnoir pour diriger l’eau dans la bouteille
transmission du son
la fonction auditive de l’oreille externe est la transmission du son :
- l’___ capte et dirige les vibrations sonores dans le méat acoustique externe
- imagine l’utilisation d’un entonnoir pour diriger l’eau dans la bouteille
auricule
la fonction auditive de l’oreille externe est la transmission du son :
- l’auricule capte et dirige les vibrations sonores dans le ___
- imagine l’utilisation d’un entonnoir pour diriger l’eau dans la bouteille
méat acoustique externe
la fonction auditive de l’oreille externe est la transmission du son :
- l’auricule capte et dirige les vibrations sonores dans le méat acoustique externe
— image d’une utilisation d’un ___ pour diriger l’eau dans la bouteille
entonnoir
l’oreille externe permet aussi la ____ du son dans les plans horizontal et vertical
localisation
la localisation du son fait par l’oreille externe dans le plan vertical est basée sur ___ fait par les pavillons de l’oreille.
le codage
la localisation du son fait par l’oreille externe dans le plan vertical est basée sur le codage fait par les ___
pavillons de l’oreille
le codage fait par les pavillons de l’oreille dans la localisation dans le plan veritcal se fait à partir de ___ pour la localisation
2000Hz
pour la localisation dans le plan vertical, différentes circonvolutions du pavillon contribuent à ____ vers le méat acoustique externe
renvoyer une partie du signal incident
Pour la localisation du son au plan horizontal fait par l’oreille externe, les 2 infos les plus importantes sont : ___ et ____
la différence de temps (ou de phase) et la différence d’intensité
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait en bas de 1500 hz, la longueur d’onde est plus __ que la tête alors l’intensité n’est pas différente entre les 2 oreilles.
— nous utilisons la différence de temps entre les 2 oreilles pour la localisation
grande
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait en bas de 1500 hz, la longueur d’onde est plus grande que la tête alors l’intensité __ entre les 2 oreilles.
— nous utilisons la différence de temps entre les 2 oreilles pour la localisation
n’est pas différente
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait en bas de 1500 hz, la longueur d’onde est plus grande que la tête alors l’intensité n’est pas différente entre les 2 oreilles.
— nous utilisons la différence ___ entre les 2 oreilles pour la localisation
de temps
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait ___ de 1500 hz, la longueur d’onde est plus petite que la tête, alors la tête fait obstacle au son (effet d’ombre).
– alors la différence d’intensité entre les 2 oreilles est utilisée pour la localisation
en haut
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait en haut de 1500 hz, la longueur d’onde est ___ que la tête, alors la tête fait obstacle au son (effet d’ombre).
– alors la différence d’intensité entre les 2 oreilles est utilisée pour la localisation
plus petite
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait en haut de 1500 hz, la longueur d’onde est plus petite que la tête, alors la tête __ au son (effet d’ombre).
– alors la différence d’intensité entre les 2 oreilles est utilisée pour la localisation
fait obstacle
Lorsque la localisation au plan horizontal se fait en haut de 1500 hz, la longueur d’onde est plus petite que la tête, alors la tête fait obstacle au son (effet d’ombre).
– alors la différence ___ entre les 2 oreilles est utilisée pour la localisation
d’intensité
___ a 4 rôles :
1. transformation des vibrations sonores en vibrations mécaniques
2. adaptation de l’impédance
3. équilibre des pressions
4. protection contre les sons forts
l’oreille moyenne
l’oreille moyenne a 4 rôles :
1. ___
2. adaptation de l’impédance
3. équilibre des pressions
4. protection contre les sons forts
transformation des vibrations sonores en vibrations mécaniques
l’oreille moyenne a 4 rôles :
1. transformation des vibrations sonores en vibrations mécaniques
2. ___
3. équilibre des pressions
4. protection contre les sons forts
adaptation de l’impédance
l’oreille moyenne a 4 rôles :
1. transformation des vibrations sonores en vibrations mécaniques
2. adaptation de l’impédance
3. ___
4. protection contre les sons forts
équilibre des pressions
l’oreille moyenne a 4 rôles :
1. transformation des vibrations sonores en vibrations mécaniques
2. adaptation de l’impédance
3. équilibre des pressions
4. ___
protection contre les sons forts
dans l’oreille moyenne, la vibration aérienne est transformée en une ___ par la membrane tympanique. Elle est par la suite transmise à la fenêtre ovale de la cochlée via les 3 osselets
vibration mécanique
dans l’oreille moyenne, la vibration aérienne est transformée en une vibration mécanique par la __ . Elle est par la suite transmise à la fenêtre ovale de la cochlée via les 3 osselets
membrane tympanique
dans l’oreille moyenne, la vibration aérienne est transformée en une vibration mécanique par la membrane tympanique. Elle est par la suite transmise à la __ de la cochlée via les 3 osselets
fenêtre ovale
dans l’oreille moyenne, la vibration aérienne est transformée en une vibration mécanique par la membrane tympanique. Elle est par la suite transmise à la fenêtre ovale de la cochlée via les ___
3 osselets
___ est la résistance à un mouvement
Elle peut être définie comme étant la pression nécessaire pour bouger une unité de volume par seconde
l’impédance
l’impédance est la ___.
Elle peut être définie comme étant la pression nécessaire pour bouger une unité de volume par seconde
résistance à un mouvement
l’impédance est la résistance à un mouvement.
Elle peut être définie comme étant la ___
pression nécessaire pour bouger une unité de volume par seconde