QCM : Audition, cerveau et nuisances sonores — 20 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle fonction caractérise principalement l’oreille interne ?

Faire vibrer la membrane du tympan
Orienter les sons vers le conduit auditif
Convertir les ondes sonores en messages nerveux
Amplifier les vibrations grâce aux osselets

Convertir les ondes sonores en messages nerveux

Explication

L’oreille interne, notamment grâce à la cochlée, convertit les vibrations sonores en messages nerveux. L’orientation des sons relève du pavillon, tandis que l’amplification dépend de l’oreille moyenne.

2. Que se passe-t-il lorsque le son atteint le tympan ?

Cette membrane transforme directement la vibration en message nerveux.
Cette membrane amplifie la vibration grâce à une chaîne d’osselets.
Cette membrane conduit les vibrations vers les cellules ciliées.
Cette fine membrane se met à vibrer sous l’effet du son.

Cette fine membrane se met à vibrer sous l’effet du son.

Explication

Le tympan est une fine membrane qui ferme le conduit auditif et vibre lorsque le son l’atteint. Les osselets transmettent ensuite cette vibration, tandis que les cellules ciliées interviennent dans la cochlée.

3. De quels facteurs dépendent les dommages auditifs liés à une exposition sonore ?

Du niveau sonore, de la durée et de la fréquence d’exposition
De la hauteur du son, de sa mélodie et de la mémoire auditive
De l’âge, du lieu d’écoute et de la présence d’un bruit de fond
Du nombre de cellules ciliées, de la latéralité et de la reconnaissance vocale

Du niveau sonore, de la durée et de la fréquence d’exposition

Explication

Les dommages auditifs dépendent du niveau sonore, de la durée et de la fréquence d’exposition. Une mélodie ou la mémoire auditive peuvent influencer la perception, mais elles ne constituent pas les trois facteurs établis pour évaluer ces dommages.

4. À intensité et durée identiques, quelle différence distingue les messages nerveux produits par des sons de 500 Hz et de 5 000 Hz ?

Les deux fréquences produisent 20 potentiels d’action avec un rythme identique
500 Hz produit 15 potentiels d’action, tandis que 5 000 Hz en produit 20 avec un rythme différent
Les deux fréquences produisent 15 potentiels d’action avec un rythme identique
500 Hz produit 20 potentiels d’action, tandis que 5 000 Hz en produit 15 avec un rythme identique

500 Hz produit 15 potentiels d’action, tandis que 5 000 Hz en produit 20 avec un rythme différent

Explication

Pour une intensité et une durée identiques, le son de 500 Hz produit 15 potentiels d’action, tandis que celui de 5 000 Hz en produit 20 selon un rythme différent. La fréquence sonore influence donc les caractéristiques temporelles du message nerveux.

5. Quelle recommandation l’OMS formule-t-elle pour le bruit de fond dans une salle de classe ?

Maintenir le bruit de fond autour de 52 dB
Ne pas dépasser 35 dB de bruit de fond
Considérer 85 dB comme un niveau adapté en classe
Limiter l’intensité sonore à 77 dB

Ne pas dépasser 35 dB de bruit de fond

Explication

L’OMS recommande de ne pas dépasser 35 dB de bruit de fond dans une salle de classe. Les valeurs de 52 dB, 77 dB et 85 dB correspondent à d’autres niveaux sonores ou situations et ne constituent pas cette recommandation.

6. Comment définir une aire cérébrale ?

Une variation locale de la consommation de dioxygène sanguin
Une région du cerveau spécialisée dans le traitement d’une information nerveuse
Une suite de potentiels d’action circulant dans un nerf sensoriel
Un faisceau de fibres reliant les cellules ciliées au cerveau

Une région du cerveau spécialisée dans le traitement d’une information nerveuse

Explication

Une aire cérébrale est une partie du cerveau impliquée dans le traitement d’une information nerveuse donnée. Un faisceau nerveux et une variation d’oxygénation décrivent respectivement une structure de transmission et une mesure d’activité, pas une aire cérébrale.

7. Quelle caractéristique définit l’oreille moyenne ?

Elle contient les osselets entre le tympan et la fenêtre ovale.
Elle comprend la cochlée et transforme les sons en messages nerveux.
Elle contient les cellules ciliées qui détectent les vibrations.
Elle rassemble le pavillon et le conduit auditif externe.

Elle contient les osselets entre le tympan et la fenêtre ovale.

Explication

L’oreille moyenne se situe entre l’oreille externe et l’oreille interne et contient les osselets, entre le tympan et la fenêtre ovale. La cochlée et les cellules ciliées appartiennent à l’oreille interne.

8. Quelle affirmation décrit le devenir des cellules ciliées au cours de la vie ?

Elles sont remplacées par les fibres du nerf auditif.
Elles ne se régénèrent pas après leur perte.
Elles se renouvellent régulièrement grâce à la cochlée.
Elles se régénèrent lorsque le tympan retrouve sa vibration normale.

Elles ne se régénèrent pas après leur perte.

Explication

Les cellules ciliées ne se régénèrent pas au cours de la vie, ce qui explique la fragilité durable de cette composante sensorielle. La réparation du tympan ou l’action du nerf auditif ne produit pas de nouvelles cellules ciliées.

9. Quel est le rôle du nerf auditif dans la transmission de l’information sonore ?

Reconnaître les mélodies en associant les sons à des souvenirs personnels
Transformer les vibrations sonores en sensations conscientes dans le lobe temporal
Produire les potentiels d’action directement dans les aires auditives cérébrales
Transmettre au cerveau le message formé par les fibres issues des cellules ciliées

Transmettre au cerveau le message formé par les fibres issues des cellules ciliées

Explication

Le nerf auditif conduit vers le cerveau le message nerveux formé par l’ensemble des fibres issues des cellules ciliées. La reconnaissance et l’interprétation des sons relèvent ensuite du traitement cérébral.

10. Quelle conséquence une exposition à un son trop intense ou prolongée peut-elle avoir sur l’audition ?

Elle peut modifier temporairement le lobe temporal sans altérer les cellules ciliées
Elle peut stimuler les cellules ciliées et permettre leur renouvellement progressif
Elle peut détruire les cellules ciliées et entraîner des troubles allant jusqu’à la surdité
Elle peut réduire la transmission nerveuse tout en préservant durablement l’audition

Elle peut détruire les cellules ciliées et entraîner des troubles allant jusqu’à la surdité

Explication

Une exposition trop intense ou prolongée peut détruire les cellules ciliées, qui ne se régénèrent pas, et provoquer des troubles auditifs pouvant aller jusqu’à la surdité. La stimulation sonore ne permet donc pas leur renouvellement après destruction.

11. Comment les vibrations produisent-elles une excitation nerveuse dans la cochlée ?

Elles déplacent le tympan, font vibrer les osselets et activent directement le cerveau.
Elles stimulent la fenêtre ovale, immobilisent les cils et bloquent les fibres nerveuses.
Elles déplacent l’endolymphe, font bouger les cils et excitent les fibres nerveuses.
Elles contractent les fibres nerveuses, déplacent les cils et produisent l’endolymphe.

Elles déplacent l’endolymphe, font bouger les cils et excitent les fibres nerveuses.

Explication

Dans la cochlée, les vibrations transmises à l’endolymphe déplacent les cils des cellules ciliées, ce qui excite les fibres nerveuses connectées. Les fibres conduisent ensuite le message formé, plutôt que de détecter elles-mêmes les vibrations initiales.

12. Quel trajet respecte l’ordre de transmission du son dans l’oreille ?

Pavillon, conduit auditif, tympan, marteau, enclume, étrier, fenêtre ovale, cochlée
Pavillon, tympan, conduit auditif, enclume, marteau, étrier, cochlée, fenêtre ovale
Conduit auditif, pavillon, tympan, marteau, étrier, enclume, fenêtre ovale, cochlée
Pavillon, conduit auditif, tympan, étrier, enclume, marteau, cochlée, fenêtre ovale

Pavillon, conduit auditif, tympan, marteau, enclume, étrier, fenêtre ovale, cochlée

Explication

Le son suit successivement le pavillon, le conduit auditif externe, le tympan, les trois osselets dans l’ordre marteau-enclume-étrier, puis la fenêtre ovale et la cochlée. Les autres parcours inversent des structures ou déplacent la cochlée et la fenêtre ovale.

13. Qu’est-ce qu’un potentiel d’action dans le message nerveux auditif ?

Une brève modification électrique d’une fibre nerveuse
Une succession complète de signaux transmis par le nerf
Une vibration mécanique produite par les cellules ciliées
Une interprétation du son réalisée par le cortex temporal

Une brève modification électrique d’une fibre nerveuse

Explication

Le potentiel d’action correspond à une brève modification de l’état électrique d’une fibre nerveuse et constitue un élément du message auditif. La succession de ces signaux forme le message nerveux, et non un potentiel d’action isolé.

14. Dans quelle situation un son peut-il être qualifié de bruit ?

Lorsqu’il possède une fréquence élevée et une intensité constante
Lorsqu’il provoque une sensation auditive désagréable, gênante ou dangereuse
Lorsqu’il est transmis par le nerf auditif jusqu’aux aires cérébrales
Lorsqu’il déclenche la reconnaissance d’une mélodie familière

Lorsqu’il provoque une sensation auditive désagréable, gênante ou dangereuse

Explication

Un bruit est un son qui produit une sensation désagréable, gênante ou dangereuse pour la santé. La fréquence, la transmission nerveuse ou la reconnaissance d’une mélodie ne suffisent pas à elles seules pour définir un bruit.

15. Comment la cochlée distingue-t-elle un son grave de 20 Hz d’un son aigu de 20 000 Hz ?

Le son grave active des cellules proches de la fenêtre ovale, tandis que le son aigu active celles de l’apex.
Les deux sons activent les mêmes cellules, mais à des intensités nerveuses différentes.
Le son grave active des cellules à l’apex, tandis que le son aigu active des cellules proches de la fenêtre ovale.
Le son grave active les cellules du tympan, tandis que le son aigu active celles du conduit auditif.

Le son grave active des cellules à l’apex, tandis que le son aigu active des cellules proches de la fenêtre ovale.

Explication

Les sons graves de 20 Hz stimulent des cellules ciliées situées à l’apex de la cochlée, alors que les sons aigus de 20 000 Hz stimulent des cellules proches de la fenêtre ovale. La distinction dépend donc de la localisation des cellules activées.

16. Quelle fonction les aires auditives du lobe temporal assurent-elles ?

Mesurer les variations de dioxygène liées à l’activité des neurones
Traiter le message auditif pour reconnaître des voix, des mélodies et des bruits
Transmettre le message auditif depuis les cellules ciliées vers le cerveau
Déclencher la régénération des cellules ciliées après une exposition sonore

Traiter le message auditif pour reconnaître des voix, des mélodies et des bruits

Explication

Situées dans le lobe temporal, les aires auditives traitent le message nerveux auditif et permettent la reconnaissance de différents sons. Le nerf auditif assure la transmission vers le cerveau, mais il ne réalise pas cette interprétation.

17. Quel rôle une cellule ciliée joue-t-elle dans l’audition ?

Elle transforme les vibrations en messages nerveux auditifs.
Elle équilibre la pression entre l’oreille externe et l’oreille moyenne.
Elle conduit les messages nerveux de l’oreille vers le cerveau.
Elle amplifie les vibrations grâce à une chaîne d’osselets.

Elle transforme les vibrations en messages nerveux auditifs.

Explication

La cellule ciliée est une cellule sensorielle de l’oreille interne qui convertit les vibrations reçues en messages nerveux auditifs. Le nerf auditif transmet ensuite ces messages au cerveau, tandis que la trompe auditive et les osselets assurent d’autres fonctions.

18. Quelle plage correspond aux sons généralement perceptibles par l’oreille humaine ?

De 2 Hz à 2 000 Hz, avec un niveau de 10 à 80 dB
De 200 Hz à 200 000 Hz, avec un niveau de 0 à 60 dB
De 20 Hz à 20 000 Hz, avec un niveau de 0 à 120 dB
De 20 Hz à 20 000 Hz, avec un niveau de 120 à 200 dB

De 20 Hz à 20 000 Hz, avec un niveau de 0 à 120 dB

Explication

L’oreille humaine perçoit des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz, pour des niveaux sonores allant de 0 à 120 dB. Les autres propositions modifient la plage de fréquences ou l’intervalle de niveaux sonores.

19. Quel est le rôle du pavillon et du conduit auditif externe dans la réception du son ?

Le pavillon transmet les vibrations aux osselets, que le conduit dirige vers la cochlée.
Le pavillon oriente les sons vers le conduit, qui les conduit au tympan.
Le pavillon équilibre la pression, tandis que le conduit convertit les sons en messages nerveux.
Le pavillon transforme les sons en vibrations, que le conduit amplifie ensuite.

Le pavillon oriente les sons vers le conduit, qui les conduit au tympan.

Explication

Le pavillon oriente les ondes sonores vers le conduit auditif externe, long d’environ 2,5 cm, qui les dirige jusqu’au tympan. La transformation en vibrations est assurée par le tympan, et la conversion nerveuse se déroule dans la cochlée.

20. Quelle structure appartient à l’oreille externe ?

Les osselets et la fenêtre ovale
Le pavillon et le conduit auditif externe
Le tympan et les cellules ciliées
La cochlée et le nerf auditif

Le pavillon et le conduit auditif externe

Explication

L’oreille externe comprend le pavillon et le conduit auditif externe, qui participent à la collecte et à l’orientation des sons. Les osselets relèvent de l’oreille moyenne, tandis que la cochlée appartient à l’oreille interne.

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Mémorisez les réponses avec 38 flashcards sur Audition, cerveau et nuisances sonores.

Qu'est-ce que l'oreille externe ?

La partie apparente de l'oreille composée du pavillon et du conduit auditif externe.

Où se situe l'oreille moyenne ?

Entre l'oreille externe et l'oreille interne.

Quels éléments contient l'oreille moyenne ?

Les osselets.

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Consultez la fiche de révision complète sur Audition, cerveau et nuisances sonores.

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