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Audition

Total questions: 52

Worksheet time: 39mins

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1.

L'audition

a)

Permet de détecter les ondes sonores de l'environnement

b)

Permet de détecter des sons

c)

Permet d'identifier la localisation d'un son

d)

Permet le communication entre individus de l'espèce humaine

2.

Dans le système nerveux central on trouve :

a)

Voies et relais dans la moelle épinière et/ou cerveau

b)

Récepteurs

c)

Neurones sensitifs

d)

Cortex cerebral

3.

Sensation

a)

= phénomène physiologique qui sera le même pour tous les individus et qui résulte d’une modification dans l’environnement

b)

= quelque chose d’individuel

c)

dans audition : système auditif actif

d)

activité d’une région du cerveau se met en activité (cortex sensitif)

e)

dépend du stimulus et de l’état mental du sujet (adaptation, mémoire, motivation, processus cognitif)

4.

Dans le système nerveux périphérique on trouve :

a)

Les recepteurs

b)

Les neuronnes sensitifs

c)

Le cortex cerebral

d)

Voies et relai dans moelle epinere et/ou cerveau

5.

Les récepteurs (dans le système nerveux périphérique) permettent :

a)

Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif

b)

Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique

c)

Conduction et intégration de plusieurs informations

d)

Intégration de plusieurs information et prise de conscience

6.

Les neurones sensitifs dans le SNP permettent :

a)

Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique

b)

Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif

c)

Conduction et intégration de plusieurs information

d)

Intégration de plusieurs information et prise de conscience

7.

Les voies et relais dans la moelle épinière et/ou cerveau (dans le SNC) permettent :

a)

Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique

b)

Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif

c)

Conduction et intégration de plusieurs information

d)

Intégration de plusieurs information et prise de conscience

8.
a)

Orange : diencéphale

Violet :Pont

Rose :cervelet

Vert clair : mesencephale

Vert foncé: bulbe

b)

Orange : diencéphale

Violet : Mésencephale

Rose : bulbe

Vert clair : Pont

Vert foncé: cervelet

c)

Orange : diencéphale

Violet : pont

Rose :bulbe

Vert clair : mésencephale

Vert foncé: cervelet

9.

Le cortex cerebral (dans le SNC) permet :

a)

Transduction du stimulus = conversion du stimulus en phénomène bioelectrique

b)

Codage des caractéristique du stimulus par le message nerveux sensitif

c)

Conduction et intégration de plusieurs information

d)

Intégration de plusieurs information et prise de conscience

10.

La perception

a)

= quelque chose d’individuel

b)

—> on peut entendre (sensation auditive) sans écouter (perception)

c)

—> dépend des sensations (stimulus) et de l’état mental du sujet (adaptation, mémoire, motivation, processus cognitif)

d)

= phénomène physiologique qui sera le même pour tous les individus et qui résulte d’une modification dans l’environnement

e)

—> activité d’une région du cerveau se met en activité (cortex sensitif)

11.

Ondes sonores

a)

(vibrations qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur

b)

ondes mécaniques qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur

c)

molécules d’air en suppression (= se rapprochent) ou en dépression (= s’éloignent) puis retour à l’état initial

d)

phénomène de propagation d’une perturbation dans milieu matériel élastique sans transport de matériel mais avec transport d’énergie (=> pas de déplacement de l’air)

12.

Tronc cérébral =

a)

Bulbe

b)

Pont

c)

Cervelet

d)

Mésencéphale

13.

Vibrations

a)

ondes mécaniques (vibrations) qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur

b)

molécules d’air en suppression (= se rapprochent) ou en dépression (= s’éloignent) puis retour à l’état initial

c)

phénomène de propagation d’une perturbation dans milieu matériel élastique sans transport de matériel mais avec transport d’énergie (=> pas de déplacement de l’air)

14.

Ondes mécaniques

a)

ondes mécaniques (vibrations) qui se propagent dans environnement pour aller de l’émetteur au récepteur

b)

phénomène de propagation d’une perturbation dans milieu matériel élastique sans transport de matériel mais avec transport d’énergie (=> pas de déplacement de l’air)

c)

molécules d’air en suppression (= se rapprochent) ou en dépression (= s’éloignent) puis retour à l’état initial

15.

Ondes sont caracterisees par :

a)

Périodes T : + petite durée entre deux instants pour lesquelles cette zone de l’espace est dans un même état vibratoire

b)

Longueur d’onde = + petite distance séparant deux points dans l’espace qui sont dans un même état vibratoire

c)

Amplitude : pression max d’un point du milieu

d)

Fréquence : nombre de cycle par seconde (F=1/T)

e)

Vitesse de propagation : dépend du milieu de propagation

16.

Son pur

a)

1 seule onde sinusoïdale => 1 fréquence

b)

fréquence fondamentale : que le système auditif va détecter le +

c)

pas un son du réel

d)

émis par diapason / appareil électronique

e)

harmoniques : fréquences + aiguës, multiples entiers de la fréquence fondamentale => caractérisent le timbre

17.

Son complexe

a)

addition d’ondes sinusoïdale

b)

fréquence fondamentale : que le système auditif va détecter le +

c)

harmoniques : fréquences + aiguës, multiples entiers de la fréquence fondamentale => caractérisent le timbre

d)

émis par diapason / appareil électronique

e)

pas un son du réel

18.

Tonalité

a)

hauteur

b)

grave ou aigu

c)

déterminée par la fréquence fondamentale

d)

déterminé par harmoniques (types et nb)

e)

oreille humaine détecte de 20Hz à 20kHz

19.

Calcul de la vitesse de propagation

4 lines
20.

Caractéristiques des sons perçus par l'oreille humaine

a)

Tonalité

b)

Intensité sonore

c)

Perception

d)

Timbre

21.

timbre

a)

= caractéristique spécifique d’une voix / instrument

b)

déterminée par amplitude de l’onde et par les fréquences sonores

c)

—> déterminé par harmoniques (types et nb)

d)

déterminée par la fréquence fondamentale

22.

Intensité sonore

a)

déterminée par amplitude de l’onde et par les fréquences sonores (avec une même intensité on perçoit mieux voix

aiguë que grave)

b)

faible ou fort

c)

dB = unité de niveau d’intensité sonore => pas une grandeur physique

0 dB = seuil d’audibilité à 1000Hz

d)

limites oreille humaine : de 0dB à 80dB => au delà de 80dB dangereux car peut produire lésions du système

auditif

e)

exprimée en pression acoustique (Pascal) ou en puissance acoustique surfacique (W)

23.

transmission des ondes sonores :

l'oreille externe

a)

captation d’ondes sonores

b)

Transmission d’ondes sonores

c)

canalisation d’ondes sonores

d)

/ amplification sélective d’ondes sonores

24.

transmission des ondes sonores :

dans l'oreille moyenne

a)

Vibrations tympan entraine vibration osselets 1

b)

Osselets : marteau, enclume, étrier (= chaine ossiculaire) 2

c)

Étrier frappe contre fenêtre ovale 3

d)

Transmission dans du liquide 4

25.

transmission des ondes sonores :

dans l'oreille interne : la cochlé

a)

transmission dans du liquide

b)

Vibration membrane basilaire (= entre canal

cochléaire et rampe tympanique)

c)

Vibrations

d)

amplification sélective d’ondes sonores

26.

dans l'oreille interne : la cochlé:

il y a trois canaux:

a)

rampe vestibulaire

b)

Ganglion spiral

c)

canal cochléaire

d)

rampe tympanique

27.

dans l'oreille interne : la cochlé

a)

Apex = sommet cochlée

b)

Fenêtre ovale en contact de la rampe vestibulaire

c)

Base = sommet de la cochlée

28.

dans l'oreille interne : la cochlé

Tonotopie passive

a)

est la sensibilité différentielle de la

membrane basilaire aux différentes fréquences

sonores

b)

contient corps cellulaire des

neurones

c)

—> Apex : code basses fréquences (grave)

d)

—> Base : code hautes fréquences (aigu)

29.

dans l'oreille interne : la cochlé

a)

Organes de corti = sur la membrane basilaire

b)

Membrane tectoriale = gèle

c)

Ganglions spiral : contient corps cellulaire des

neurones

d)

Organe de corti contient cellules réceptrices aux ondes sonores

30.

dans l'oreille interne : la cochlée

a)

1. canal cochléaire

2. rampe vestibulaire

3. ganglion spiral

4. fibres du nerf cochléaire

5.rampe tympanique

b)

1. canal cochléaire

2. rampe vestibulaire

3. rampe tympanique

4. ganglion spiral

5. fibres du nerf cochléaire

c)

1. rampe vestibulaire

2. fibres du nerf cochléaire

3.canal cochléaire

4. ganglion spiral

5.rampe tympanique

d)

1.rampe tympanique

2.canal cochléaire

3. rampe vestibulaire

4. fibres du nerf cochléaire

5. ganglion spiral

31.

Transduction mécano-électrique des ondes sonores par les cellules ciliées de l’organe de Corti et création d’un

message nerveux sensitif:

organe de corti

a)

ruban épais au contact de la membrane basilaire et au contact du liquide (edolymphe) dans le canal

cochléaire

b)

sur la membrane basilaire

c)

contient corps cellulaire des

neurones

d)

contient cellules réceptrices aux ondes sonores

32.

organisation fonctionnelle de l'organe de corti :

a)

Cellules de soutiens

b)

Lame réticulaire : rempli espaces entre touffes de

cils des cellules

c)

rampe tympanique

d)

Cellules épithélial (pas récepteur) mais transmettent

info auditive

e)

Cellules cillées qui présentent cils (stéréocils)

33.

organisation fonctionnelles de l'organe de corti

dans les Cellules cillées qui présentent cils (stéréocils) on trouve :

a)

3 rangés externes et 1 rangé interne

b)

3 rangés interne et 1 rangé externe

c)

cils rangés de tailles croissantes : + grands

stéréocils sur rangée la + extérieure

d)

cils rangés de tailles décroissantes : + grands

stéréocils sur rangée la + extérieure

e)

certains stéréocils enchâssés avec membrane

tectorial

34.

organisation fonctionnelles de l'organe de corti

a)

1. deplacement de la membrane basilaire vers le haut

2. lame reticulaire deplacée vers l'interieur

3. déplacement des stéréocils vers l'exterieur

b)

1. deplacement de la membrane basilaire vers le haut

2. lame reticulaire deplacée vers l'exterieur

3. déplacement des stéréocils vers l'interieur

c)

1. lame reticulaire deplacée vers l'interieur

2. deplacement de la membrane basilaire vers le haut

3. déplacement des stéréocils vers l'exterieur

d)

1. lame reticulaire deplacée vers l'interieur

2. déplacement des stéréocils vers l'exterieur

3. deplacement de la membrane basilaire vers le haut

35.

Organisation fonctionnelle de l’organe de Corti :

a)

Vibration de la membrane basilaire => remonte et redescend =>

fait monter et descendre organe de Corti => organe de Corti vibre

b)

-Mvt de cisaillement entre stéréocils et membrane tectoriale

c)

-Membrane tectoriale ne bouge pas

d)

-Déplacement en fonction de l’intensité sonore

—> si stéréocils se déplacent au moins de 0,3nm => perception

sonore

—> si > 20nm => stéréocils risquent d’être abimés

36.

creation de message nerveux sensitif

Neurones ganglionnaires font synapses avec cellules ciliées

a)

corps cellulaire dans ganglion spiral

b)

fibres nerveuses vont seulement au contact des cellules internes

c)

fibres nerveuses vont au contact de toutes les cellules

d)

axone se retrouve dans nerf auditif

e)

axone se retrouve dans le ganglion spiral

37.

creation de message nerveux sensitif

les types de cellules ciliées :

a)

type I : 95% des neurones en contact des cellules ciliées internes

b)

type II : 5% des neurones en contact avec cellules ciliées externes

c)

type I : 5% des neurones en contact avec cellules ciliées externes

d)

type II :95% des neurones en contact des cellules ciliées internes

38.

creation de message nerveux sensitif

les cellules ciliées :

a)

2 types de cellules ciliées

b)

3 types de cellules ciliées

c)

activité cellules ciliées internes à l’origine de création de message

nerveux auditif

d)

Cellules ciliées internes joueraient rôle dans vibration de la membrane

basilaire

e)

Cellules ciliées externes joueraient rôle dans vibration de la membrane

basilaire

39.

Membranes des stéréocils reliées entre elles

par filaments

Quand suppression :

a)

1) étirement des filaments

2) ouverture canaux potassique des

membranes des cils

b)

3) entrée ions K+

4) dépolarisation cellule

5) ouverture canaux calcique voltage

dépendant

c)

6) entrée des ions Ca2+ et augmentation en

concentration calcium

7) libération neurotransmetteur excitateur

(glutamate)

d)

(hyperpolarisation quand déplacement vers l’intérieur de la cellule (pas de flux K+)

40.

Membranes des stéréocils reliées entre elles

par filaments

7) libération neurotransmetteur excitateur

(glutamate)

a)

1. création potentiel post-synaptique

excitateur au niveau du neurite

2. ouverture

canaux voltage dépendants

3. création

potentiel d’action

b)

1. création potentiel post-synaptique

excitateur au niveau du neurite

2. création

potentiel d’action

3. ouverture

canaux voltage dépendants

c)

1. ouverture

canaux voltage dépendants

2. création potentiel post-synaptique

excitateur au niveau du neurite

3. création

potentiel d’action

41.

Membranes des stéréocils reliées entre elles

par filaments

a)

1. dépolarisation --> augmentation du flux K + entrant

b)

2. potentiel repos --> flux K+ entrant de base

c)

3. Hyperpolarisation --> flux K+ entrant en masse

d)

3. hyperpolarisation --> pas de flux K+ entrant

42.

Membranes des stéréocils reliées entre elles

par filaments

Amplitude potentiel récepteur code intensité sonore:

a)

PA : pas de variation d’amplitude

b)

PA : il y a une variance d’amplitude

c)

fréquence des PA plus elevée si le potentiel récepteur a une amplitude faible

d)

fréquence des PA plus elevée si le potentiel récepteur a une amplitude plus grande

43.

Activité des neurones la même entre eux ?

a)

quand intensité sonore faible => que neurone 2

b)

quand intensité sonore faible => que neurone 1

c)

quand intensité sonore moyenne => neurones 1 et 2

d)

quand intensité sonore moyenne => neurones 1,2 et 3

e)

quand intensité sonore importante => neurones 1, 2 et 3

44.

Codage fréquence du son :

a)

Si fréquence < 3kHz => codage de cette fréquence se fait par corrélation de phase + tonotopie

b)

Si fréquence < 3kHz => codage de cette fréquence se fait par corrélation de phase

c)

Si fréquence >3kHz => le codage de cette fréquence se fait par la tonotopie et la corrélation de phase

d)

Si fréquence >3kHz => le codage de cette fréquence se fait par la tonotopie

45.

Fonctions assurées au niveau du système nerveux central

a)

1. Ganglions spiral (1er neurone)

2. Nerf auditif

3. Noyau cochléaire

(code durée/fréquence/intensité)

b)

4. Olives supérieures

(intégration binaurale/code localisation source sonore)

c)

5. Colliculus inférieur

(code localisation)

6. Corps genouillé médian

(intégration)

d)

7. Cortex auditif

(traitements approfondis)

46.

Fonctions assurées au niveau du système nerveux central

Noyaux cochléaire :

a)

- Info de l’oreille droite se projettent sur noyau

cochléaire droit

b)

projection bilatérale (des 2 côtés) de l’info du noyau

cochléaire

c)

- Info de l’oreille gauche se projettent sur noyau

cochléaire gauche

d)

=> projection ipsilatérale

47.

Fonctions assurées au niveau du système nerveux central

olives supérieures:

a)

Info de l’oreille gauche se projettent sur noyau

cochléaire gauche

b)

projection bilatérale (des 2 côtés) de l’info du noyau

cochléaire

c)

chaque hémisphère reçoit des infos qui

viennent des 2 oreilles

d)

région au niveau de laquelle arrive les projection

provenant du thalamus

48.

Fonctions assurées au niveau du système nerveux central

Cortex auditif primaire

a)

= aire de Brodmann 41(dans partie sup du lobe temporal)

b)

en jeu en particulier dans la compréhension du

langage oral

c)

région au niveau de laquelle arrive les projection

provenant du thalamus (CGM)

d)

ténotomie : sons organisés dans cortex

e)

= cortex auditif secondaire + aire de Wernicke + aire de

Broca

49.

Fonctions assurées au niveau du système nerveux central

Cortex associatif :

a)

= aire de Brodmann 41(dans partie sup du lobe temporal)

b)

= cortex auditif secondaire + aire de Wernicke + aire de

Broca

c)

région au niveau de laquelle arrive les projection

provenant du thalamus

d)

—> reçoivent projection qui provienne du cortex

primaire et d’autres régions

e)

—> en jeu en particulier dans la compréhension du

langage oral

50.

Localisation des sons :

Dans un plan horizontal (droite ou gauche) pour fréquence <2000Hz

a)

= Détection par délai interaural (=délai entre arrivée du son à une oreille et arrivée du son à l’autre oreille)

b)

- Son bref : délai interaural entre création du message nerveux sensitif au niveau de la cochlée droite et au niveau de la

cochlée gauche

- Son continu : délai interaural correspond au décalage de phase entre les 2 oreilles

c)

= Phénomène « d’ombre portée » (intensité onde sonore + forte du côté du son)

d)

- Peut arriver en premier à l’oreille droite ou gauche

- Fonction de l’angle alpha

e)

- Repose sur neurones présents sur olive supérieure

—> existence neurones actifs à condition qu’ils soient stimulés par les 2 oreilles en même temps

—> nous donne info sur localisation du son

51.

Localisation des sons :

Dans un plan horizontal (droite ou gauche) pour fréquences > 2000Hz

a)

= Détection par délai interaural

b)

= Phénomène « d’ombre portée » (intensité onde sonore + forte du côté du son)

c)

Repose sur neurones présents sur olive supérieure

d)

—> système auditif plus capable de détecter le décalage de phase

e)

—> se base sur le fait que la tête diminuée l’intensité du son au niveau de l’oreille à l’opposée de la source sonore

52.

Localisation des sons :

Dans un plan vertical (du haut ou du bas)

a)

Son continu : délai interaural correspond au décalage de phase entre les 2 oreilles

b)

Son bref : délai interaural entre création du message nerveux sensitif au niveau de la cochlée droite et au niveau de la

cochlée gauche

c)

—> rôle important des pavillons

d)

—> sons rentrent soit directement dans conduit auditif soit indirectement (après réflexion sur pavillon)