QCM : La voix et la phonation — 18 questions

Questions et réponses du QCM

1. Que désigne la phonation ?

Le mouvement de l’air permettant les échanges gazeux pulmonaires
La transformation du sang veineux en sang artériel oxygéné
L’ensemble des phénomènes concourant à produire un son vocal
La modification du son par les cavités buccale, nasale et pharyngée

L’ensemble des phénomènes concourant à produire un son vocal

Explication

La phonation regroupe les phénomènes qui participent à la production d’un son par les organes de la voix. Les échanges gazeux relèvent de l’hématose, tandis que la modification du son par les cavités correspond à la résonance.

2. Quel ensemble assure principalement la vibration au cours de la phonation ?

Les muscles du cou et des épaules
Le larynx
Les poumons, la trachée et le diaphragme
La bouche, le nez et le pharynx

Le larynx

Explication

Le larynx constitue le système de vibration de la phonation. Les poumons, la trachée et le diaphragme fournissent le souffle, alors que la bouche, le nez et le pharynx modifient le son par résonance.

3. Que se passe-t-il lors d’une inspiration vitale ?

Les muscles abdominaux se contractent, la pression augmente et l’air sort
Le larynx se contracte, la pression pulmonaire diminue et l’air entre
Le diaphragme et les intercostaux se contractent, le volume pulmonaire augmente et l’air entre
Les muscles respiratoires se relâchent, le volume pulmonaire diminue et l’air sort

Le diaphragme et les intercostaux se contractent, le volume pulmonaire augmente et l’air entre

Explication

Pendant l’inspiration vitale, la contraction du diaphragme et des muscles intercostaux augmente le volume pulmonaire, diminue la pression et fait entrer l’air. Le relâchement musculaire et la diminution du volume caractérisent l’expiration vitale.

4. Quelle différence distingue l’hématose de la ventilation ?

L’hématose concerne les mouvements de l’air, tandis que la ventilation oxygène le sang
L’hématose contrôle la pression sous-glottique, tandis que la ventilation contracte le larynx
L’hématose produit les vibrations laryngées, tandis que la ventilation modifie la résonance
L’hématose concerne les échanges gazeux, tandis que la ventilation concerne les mouvements de l’air

L’hématose concerne les échanges gazeux, tandis que la ventilation concerne les mouvements de l’air

Explication

L’hématose transforme le sang veineux chargé de dioxyde de carbone en sang artériel chargé d’oxygène grâce aux échanges gazeux pulmonaires. La ventilation désigne les mouvements d’entrée et de sortie de l’air, et non son oxygénation sanguine.

5. Comment la respiration se modifie-t-elle pendant la parole ?

L’inspiration reste longue et passive, tandis que l’expiration devient brève et buccale
L’inspiration est longue, nasale et passive, tandis que l’expiration est brève et passive
L’inspiration est brève, buccale et active, tandis que l’expiration est prolongée et active
L’inspiration et l’expiration restent identiques à celles de la respiration au repos

L’inspiration est brève, buccale et active, tandis que l’expiration est prolongée et active

Explication

La parole raccourcit l’inspiration, qui devient buccale et demeure active, puis prolonge l’expiration, qui devient également active. La respiration de parole ne conserve donc pas le même rythme ni les mêmes caractéristiques que la respiration habituelle.

6. Quel effet caractérise la respiration costo-diaphragmatique et abdominale par rapport à la respiration thoracique supérieure ?

Elle mobilise les muscles du cou et des épaules et provoque des contractions laryngées
Elle permet un contrôle précis de la pression sous-glottique et libère le larynx
Elle augmente les contractions laryngées en favorisant l’action des muscles abdominaux
Elle réduit le contrôle de la pression sous-glottique en sollicitant principalement les épaules

Elle permet un contrôle précis de la pression sous-glottique et libère le larynx

Explication

La respiration costo-diaphragmatique et abdominale permet de régler précisément la pression sous-glottique grâce à l’action antagoniste du diaphragme et des abdominaux, tout en libérant le larynx. La respiration thoracique supérieure sollicite plutôt le cou et les épaules et entraîne des contractions laryngées.

7. Quelle combinaison décrit correctement les fonctions principales du larynx ?

Il régule la respiration, protège la trachée pendant la déglutition et produit la voix
Il filtre l’air inspiré, humidifie les poumons et produit les sons articulés
Il dirige les aliments vers l’œsophage, contrôle la digestion et amplifie la voix
Il maintient les cordes vocales ouvertes, transforme les voyelles et réchauffe l’air

Il régule la respiration, protège la trachée pendant la déglutition et produit la voix

Explication

Le larynx participe à la régulation respiratoire, à l’obturation de la trachée lors de la déglutition et à la production vocale. La filtration et l’humidification de l’air relèvent principalement d’autres structures des voies respiratoires, tandis que la digestion ne fait pas partie des fonctions laryngées.

8. Quelle structure désigne l’espace situé entre les cordes vocales ?

La glotte
L’espace de Reinke
Le ligament vocal
Le muscle vocal

La glotte

Explication

La glotte correspond à l’espace compris entre les deux cordes vocales. Le ligament vocal, le muscle vocal et l’espace de Reinke sont des éléments constitutifs ou associés aux cordes vocales, et non l’espace qui les sépare.

9. Quelle description des cordes vocales est exacte ?

Elles sont formées principalement d’un cartilage, d’un tendon et d’une membrane pharyngale
Elles comprennent notamment une muqueuse, un espace de Reinke, un ligament vocal et un muscle vocal
Elles comprennent notamment une muqueuse, une cavité nasale, un cartilage et un muscle respiratoire
Elles comportent une muqueuse, un os laryngé, un ligament trachéal et un muscle lingual

Elles comprennent notamment une muqueuse, un espace de Reinke, un ligament vocal et un muscle vocal

Explication

Les cordes vocales associent notamment une muqueuse, un espace de Reinke, un ligament vocal et un muscle vocal. Les autres descriptions introduisent des structures qui ne font pas partie de leur constitution indiquée.

10. Quel enchaînement décrit le mieux un cycle de vibration des cordes vocales ?

L’air est libéré avant toute pression sous-glottique, puis les bords s’ouvrent sous l’effet de la déglutition
La pression sous-glottique diminue, les bords se ferment, l’air s’accumule, puis les bords s’écartent
La pression sous-glottique augmente, les bords s’écartent, l’air est libéré, puis les bords se rapprochent
Les bords s’écartent sans obstruction préalable, la pression augmente après l’expiration, puis le cycle s’arrête

La pression sous-glottique augmente, les bords s’écartent, l’air est libéré, puis les bords se rapprochent

Explication

Le cycle commence par une obstruction et une augmentation de la pression sous-glottique, suivies de l’écartement des bords et de la libération de l’air. La diminution de pression, la rétroaspiration et la myoélasticité contribuent ensuite au rapprochement des bords.

11. Quels facteurs expliquent principalement les différences de fréquence fondamentale entre les individus ?

L’âge agit par la cavité orale, tandis que le sexe agit principalement par la pression de l’air expiré
L’âge agit par la résonance nasale, tandis que le sexe agit principalement par la vitesse d’articulation
L’âge agit par les propriétés musculaires, tandis que le sexe agit notamment par les hormones et la longueur des cordes vocales
L’âge agit par le timbre appris, tandis que le sexe agit principalement par la forme de la langue

L’âge agit par les propriétés musculaires, tandis que le sexe agit notamment par les hormones et la longueur des cordes vocales

Explication

La fréquence fondamentale varie avec l’âge en raison des propriétés musculaires et avec le sexe en raison notamment des hormones et de la longueur des cordes vocales. Les autres propositions attribuent cette variation à des facteurs de résonance ou d’articulation qui ne constituent pas l’explication donnée.

12. Quelle affirmation décrit correctement les mécanismes laryngés M0 à M3 ?

Ils produisent une voix située entre 100 et 500 Hz en sollicitant une portion identique du pli vocal
Ils correspondent à quatre cavités de résonance couvrant les fréquences de la parole ordinaire
Ils couvrent une étendue allant d’une voix grave inférieure à 20 Hz à une voix aiguë pouvant dépasser 1000 Hz
Ils désignent quatre niveaux de pression sous-glottique limités aux fréquences inférieures à 100 Hz

Ils couvrent une étendue allant d’une voix grave inférieure à 20 Hz à une voix aiguë pouvant dépasser 1000 Hz

Explication

Les mécanismes M0, M1, M2 et M3 permettent de couvrir une large étendue, depuis une voix grave sous 20 Hz jusqu’à une voix aiguë pouvant dépasser 1000 Hz. Ils ne désignent ni des cavités ni des niveaux de pression, et les différentes catégories ne sollicitent pas toutes une portion identique du pli vocal.

13. Quelles sont les quatre cavités supraglottiques participant à la résonance ?

Les cavités orale, œsophagienne, tympanique et nasale
Les cavités laryngée, trachéale, bronchique et pulmonaire
Les cavités labiale, alvéolaire, palatine et mandibulaire
Les cavités pharyngale, orale, labiale et nasale

Les cavités pharyngale, orale, labiale et nasale

Explication

Les cavités pharyngale, orale, labiale et nasale sont les quatre cavités supraglottiques qui participent à la résonance. Les autres ensembles mélangent des structures respiratoires, digestives ou articulatoires qui ne correspondent pas à cette classification.

14. Comment peut-on définir le timbre vocal ?

C’est la fréquence fondamentale déterminée par la longueur des cordes vocales
C’est la force du son produite par l’augmentation de la pression sous-glottique
C’est la durée de fermeture des cordes vocales pendant chaque cycle vibratoire
C’est le son laryngé transformé après son passage dans les cavités de résonance

C’est le son laryngé transformé après son passage dans les cavités de résonance

Explication

Le timbre correspond au son laryngé remanié par son passage dans les cavités de résonance. La pression et l’amplitude influencent principalement l’intensité, tandis que la longueur des cordes vocales contribue à la fréquence fondamentale.

15. Comment un résonateur contribue-t-il à la formation d’un formant vocalique ?

Il amplifie un ensemble d’harmoniques proches après avoir filtré le son
Il produit une fréquence fondamentale indépendante des harmoniques présentes
Il supprime les résonances vocaliques en diminuant l’énergie du son
Il transforme toutes les harmoniques en une résonance d’intensité identique

Il amplifie un ensemble d’harmoniques proches après avoir filtré le son

Explication

Un résonateur filtre le son en renforçant certaines harmoniques et en atténuant les autres ; le regroupement des harmoniques amplifiées forme un formant. L’idée d’une amplification uniforme est erronée, car le filtrage repose justement sur des renforcements et des affaiblissements différenciés.

16. Quelle association entre les formants vocaliques et les cavités de résonance est correcte ?

F1 est lié à la cavité buccale et F2 à la cavité pharyngée
F1 dépend du larynx et F2 dépend principalement des lèvres
F1 est lié à la cavité pharyngée et F2 à la cavité buccale
F1 dépend de la cavité nasale et F2 dépend de la cavité pharyngée

F1 est lié à la cavité pharyngée et F2 à la cavité buccale

Explication

Pour les voyelles, F1 correspond à la résonance de la cavité pharyngée, tandis que F2 correspond à celle de la cavité buccale. L’association inversée entre F1 et F2 constitue la confusion la plus fréquente, mais elle attribue chaque formant à la mauvaise cavité.

17. Quelle affirmation décrit correctement la répartition du voisement entre les sons de la parole ?

Toutes les consonnes sont voisées, tandis que les voyelles varient selon le contexte
Toutes les voyelles sont voisées, ainsi que certaines consonnes
Les voyelles et les consonnes sont voisées dans des proportions comparables
Toutes les voyelles sont non voisées, ainsi que certaines consonnes

Toutes les voyelles sont voisées, ainsi que certaines consonnes

Explication

Les voyelles sont voisées et certaines consonnes le sont également, alors que d’autres consonnes sont non voisées. Dire que toutes les consonnes sont voisées efface précisément la distinction entre consonnes voisées et non voisées.

18. Quel exemple illustre correctement la différence entre un son voisé et un son non voisé selon son mode d’articulation ?

[v] combine voisement et constriction, tandis que [p] combine non-voisement et occlusion
[s] combine voisement et occlusion, tandis que [t] combine non-voisement et vibration
[r] combine voisement et occlusion, tandis que [k] combine non-voisement et constriction
[f] combine voisement et constriction, tandis que [b] combine non-voisement et occlusion

[v] combine voisement et constriction, tandis que [p] combine non-voisement et occlusion

Explication

[v] associe une vibration à une constriction, alors que [p] résulte d’une occlusion non voisée. L’exemple avec [f] et [b] inverse les propriétés de voisement : [f] est non voisé et [b] est voisé.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 47 flashcards sur La voix et la phonation.

Qu'est-ce que la phonation selon Larousse ?

La phonation est l'ensemble des phénomènes produisant un son par les organes de la voix.

Quels sont les trois ensembles impliqués dans la phonation ?

Le système respiratoire, le système de vibration et la résonance.

Quels organes composent le système respiratoire dans la phonation ?

Les poumons, la trachée et le diaphragme.

Voir les flashcards →

Approfondir avec la fiche

Consultez la fiche de révision complète sur La voix et la phonation.

Voir la fiche →

Cours similaires

Crée tes propres QCM

Importe ton cours et l'IA génère des QCM avec corrections en 30 secondes.

Générateur de QCM