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Si un árbol cae en un bosque sin observadores, ¿qué conclusión distingue correctamente las definiciones física y perceptiva del sonido?
Hay sonido en sentido físico porque se producen cambios de presión, pero no en sentido perceptivo porque nadie experimenta la audición.
No existe sonido en ninguno de los dos sentidos porque la percepción es necesaria para que se produzcan cambios de presión.
Existe sonido perceptivo, pero no físico, porque la caída se representa en el cerebro aunque no haya aire.
Existe sonido en ambos sentidos porque toda vibración implica automáticamente una experiencia consciente.
Una onda sonora avanza desde un altavoz hasta el oyente. ¿Qué se desplaza principalmente a través del aire?
Las mismas moléculas de aire salen del altavoz y recorren toda la distancia hasta el oído.
El patrón de compresiones y rarefacciones; las moléculas locales oscilan alrededor de su posición.
Una corriente continua de aire cuya velocidad determina directamente el tono.
Solo energía eléctrica procedente del altavoz, sin cambios mecánicos en el medio.
Cuando el diafragma de un altavoz se desplaza hacia fuera y después regresa, ¿qué secuencia física se produce en el aire adyacente?
Primero rarefacción y después compresión, porque el diafragma expulsa el aire al volver.
Solo compresión, ya que las moléculas no pueden reducir su densidad.
Primero compresión con aumento local de densidad y presión; después rarefacción con disminución de densidad y presión.
Una modificación de frecuencia sin cambios de presión.
¿Qué comparación entre la propagación del sonido en aire y agua es coherente con los valores indicados en el capítulo?
La onda viaja a 1.500 m/s en el aire y a 340 m/s en el agua.
La velocidad es idéntica en ambos medios porque solo depende de la frecuencia.
El sonido no puede propagarse en agua porque requiere aire.
La onda viaja aproximadamente a 340 m/s en el aire y a 1.500 m/s en el agua.
Un investigador necesita un estímulo cuya forma de onda sea una función sinusoidal y que posea una sola frecuencia. ¿Qué debe utilizar?
Un tono puro.
Ruido blanco.
Un tono complejo armónico.
Una señal de habla.
Una onda completa cinco ciclos en 1/100 de segundo. ¿Cuál es su frecuencia?
50 Hz.
500 Hz.
5.000 Hz.
0,05 Hz.
Dos tonos puros tienen la misma frecuencia, pero uno presenta cambios de presión de mayor magnitud. ¿Qué propiedad física difiere principalmente?
La frecuencia fundamental.
La periodicidad.
La amplitud.
El número de armónicos.
¿Por qué se utiliza una escala logarítmica de decibelios para expresar el nivel de presión sonora?
Porque transforma directamente la presión física en una medida subjetiva de volumen.
Porque elimina la influencia de la frecuencia sobre la audición.
Porque convierte todos los sonidos en tonos puros.
Porque comprime un rango enorme de presiones físicas en valores manejables.
Si la presión sonora se multiplica por diez, manteniendo la misma presión de referencia, ¿qué cambio de nivel resulta de dB = 20 log10(p/p0)?
Un aumento de 20 dB.
Un aumento de 10 dB.
Un aumento de 100 dB.
Ningún cambio, porque los decibelios no dependen de la presión.
En el cálculo del nivel de presión sonora, ¿qué representa normalmente p0?
La presión máxima tolerable antes del dolor, fijada en 140 dB.
Una presión de referencia cercana al umbral de audición de un tono de 1.000 Hz, aproximadamente 20 micropascales.
La frecuencia fundamental del estímulo expresada en pascales.
La amplitud subjetiva estimada por el oyente.
Un tono complejo periódico repite su patrón 200 veces por segundo. ¿Qué afirmación es correcta?
Su frecuencia fundamental es 400 Hz porque el primer armónico se omite por definición.
Todos sus componentes deben tener exactamente 200 Hz.
Su frecuencia fundamental es 200 Hz y sus armónicos superiores son múltiplos enteros de 200 Hz.
No puede tener tono porque solo los tonos puros poseen frecuencia fundamental.
En un tono complejo de 250 Hz, ¿qué frecuencias corresponden al segundo y cuarto armónicos?
250 Hz y 500 Hz.
750 Hz y 1.250 Hz.
125 Hz y 62,5 Hz.
500 Hz y 1.000 Hz, respectivamente.
¿Qué información representa un espectro de frecuencias de un tono complejo?
Las frecuencias de sus componentes y la amplitud o intensidad relativa de cada una.
La evolución temporal de la presión en cada milisegundo, exclusivamente.
La ubicación espacial de la fuente y su distancia al oyente.
Solo la frecuencia fundamental, sin información sobre armónicos.
Al eliminar la frecuencia fundamental de un tono complejo armónico, ¿qué combinación de efectos describe mejor lo observado?
La tasa de repetición se duplica necesariamente y el tono sube una octava.
Cambia la forma de onda y el espectro, pero puede mantenerse la tasa de repetición y el tono percibido.
El sonido se vuelve aperiódico y deja de producir cualquier tono.
No cambia absolutamente ninguna propiedad física ni perceptiva.
¿Qué relación entre nivel sonoro y volumen es la más precisa?
Ambos términos designan exactamente la misma variable física.
El volumen depende solo de la frecuencia y nunca de la amplitud.
El nivel en decibelios es físico y suele aumentar el volumen, pero el volumen también depende de la frecuencia.
Los decibelios miden directamente cuántas veces más alto parece un sonido.
En la estimación de magnitudes para un tono de 1.000 Hz, elevar el nivel de 40 a 50 dB produce aproximadamente ¿qué cambio perceptivo?
Multiplica el volumen por diez.
Reduce el volumen a la mitad.
No cambia el volumen porque la frecuencia permanece constante.
Casi duplica el volumen percibido.
¿En qué intervalo de frecuencias presenta el ser humano adulto una sensibilidad especialmente alta según la curva de audibilidad?
Entre aproximadamente 2.000 y 4.000 Hz.
Entre 20 y 50 Hz.
Entre 15.000 y 20.000 Hz.
Es idéntica en todas las frecuencias audibles.
Un tono de 100 Hz debe presentarse a 60 dB para igualar el volumen de un tono de 1.000 Hz a 40 dB. ¿Qué ilustra este resultado?
Que 100 Hz se percibe siempre más agudo que 1.000 Hz.
Las curvas isofónicas: frecuencias distintas requieren niveles diferentes para producir el mismo volumen.
Que los decibelios dejan de ser una medida física a bajas frecuencias.
Que dos tonos con igual volumen deben tener igual frecuencia.
¿Por qué una curva isofónica de 80 dB es más plana que otra próxima al umbral?
Porque a 80 dB desaparece la percepción del tono.
Porque las frecuencias bajas dejan de producir vibraciones cocleares.
A niveles altos, el volumen percibido varía menos entre frecuencias para un mismo nivel sonoro.
Porque la escala de decibelios se vuelve lineal por encima de 80 dB.
¿Cuál es la relación correcta entre tono y frecuencia fundamental?
El tono es una medida física expresada en Hz y la frecuencia es una sensación subjetiva.
El tono depende exclusivamente de la amplitud.
La frecuencia fundamental solo influye en el timbre, no en la altura tonal.
El tono es una experiencia perceptiva de grave-agudo, vinculada principalmente a la frecuencia fundamental física.
Dos notas pertenecen a octavas consecutivas y comparten la misma clase cromática. ¿Qué relación aproximada mantienen sus frecuencias fundamentales?
La nota superior duplica la frecuencia de la inferior.
Difieren siempre en 100 Hz, con independencia de la nota.
La nota superior tiene la mitad de frecuencia.
Tienen la misma frecuencia, pero distinto timbre.
Una flauta y un oboe producen la misma nota, con igual volumen y duración, pero se distinguen con facilidad. ¿Qué dimensión perceptiva explica la diferencia?
La altura tonal.
El timbre.
El nivel de presión sonora.
La periodicidad frente a aperiodicidad.
¿Qué manipulación dificultaría especialmente reconocer si una nota procede de una flauta o de un clarinete?
Aumentar por igual la amplitud de ambos sonidos.
Duplicar todas las frecuencias conservando el patrón temporal.
Eliminar los segmentos inicial y final, suprimiendo gran parte del ataque y la caída.
Presentar cada sonido durante más tiempo sin modificar su envolvente.
Reproducir hacia atrás una nota de piano hace que se parezca más a un órgano. ¿Qué conclusión apoya este efecto?
El timbre depende únicamente de la frecuencia fundamental.
Los sonidos invertidos se vuelven necesariamente aperiódicos.
El volumen determina por completo qué instrumento se reconoce.
La envolvente temporal —ataque y caída— contribuye al timbre, incluso si el espectro armónico global se conserva.
¿Qué afirmación distingue correctamente sonidos periódicos y aperiódicos según el capítulo?
Los periódicos repiten su forma de onda y pueden generar tono; los aperiódicos no presentan una repetición regular.
Todos los sonidos ambientales son periódicos.
Los aperiódicos producen tonos más precisos que los periódicos.
La periodicidad depende solo del volumen del sonido.
¿Qué secuencia resume mejor las tres tareas básicas del sistema auditivo descritas antes de estudiar el oído?
Convertir el sonido en luz, enfocarlo en la retina y almacenarlo en la cóclea.
Entregar el estímulo al receptor, transducirlo en señales eléctricas y procesar esas señales para representar propiedades de la fuente.
Amplificar todas las frecuencias por igual y enviarlas sin transformación al cerebro.
Crear primero la percepción consciente y después generar la señal nerviosa.
¿Qué estructuras forman el oído externo según el capítulo?
La membrana basilar y el órgano de Corti.
Martillo, yunque y estribo.
La aurícula y el conducto auditivo.
Ventana oval y rampa timpánica exclusivamente.
¿Qué efecto acústico adicional produce el conducto auditivo, además de proteger el tímpano?
Reduce por igual todas las frecuencias para evitar daños.
Convierte directamente las vibraciones en potenciales de acción.
Separa físicamente los armónicos como lo hace la membrana basilar.
Refuerza selectivamente ciertas frecuencias mediante resonancia.
¿Cuál es el orden correcto de transmisión mecánica desde el tímpano hasta la ventana oval?
Un sujeto conserva células ciliadas y nervio auditivo normales, pero presenta una interrupción de la cadena de huesecillos. ¿Qué déficit inicial es más probable?
Una pérdida selectiva de neuronas tonales corticales.
Una desaparición exclusiva del efecto de pérdida del fundamental.
Una pérdida conductiva por transmisión ineficiente de la vibración hacia el líquido coclear.
Una mejora de la sensibilidad por reducción de la amplificación.
Tras destruir selectivamente células ciliadas externas, una fibra con frecuencia característica de 8.000 Hz requerirá niveles mayores y responderá a un rango más amplio. ¿Qué se ha perdido?
La capacidad de las células internas para liberar neurotransmisor, necesariamente.
La resonancia del conducto auditivo externo.
La transmisión del estribo a la ventana oval.
La amplificación coclear activa que aumenta sensibilidad y afina la selectividad frecuencial.
¿Qué observación fundamental realizó Békésy al estudiar directamente la membrana basilar?
La vibración adopta una onda viajera y alcanza un máximo en una ubicación que depende de la frecuencia.
Cada frecuencia hace vibrar toda la membrana con idéntica amplitud.
La membrana solo vibra cuando la frecuencia fundamental está ausente.
Las frecuencias se representan únicamente por la tasa de disparo cortical.
Si se aumenta progresivamente la frecuencia de un tono puro, ¿cómo se desplaza el máximo de vibración en la membrana basilar?
Desde la base hacia el ápice.
Desde regiones próximas al ápice hacia la base junto a la ventana oval.
No se desplaza; solo aumenta la amplitud global.
Salta del tímpano al conducto auditivo.
Un tono de muy baja frecuencia, como 25 Hz, producirá su máxima vibración principalmente:
Cerca de la base, junto a la ventana oval.
En la membrana timpánica, sin alcanzar la cóclea.
Cerca del ápice de la cóclea.
De forma idéntica en todas las posiciones.
¿En qué sentido se afirma que la cóclea actúa como un filtro?
Elimina físicamente todas las frecuencias salvo la fundamental.
Convierte cualquier sonido complejo en ruido blanco.
Iguala el volumen de todas las frecuencias antes de la corteza.
Distintas frecuencias producen máximos de vibración y activación neural en distintas posiciones.
¿Qué describe un mapa tonotópico de la cóclea?
Una correspondencia ordenada entre frecuencia y posición de máxima respuesta a lo largo de la membrana basilar.
Un mapa de la ubicación externa de las fuentes sonoras.
La relación entre decibelios y volumen subjetivo.
Una clasificación de sonidos por timbre sin referencia a frecuencia.
¿Cómo se obtiene una curva de ajuste de frecuencia de una fibra auditiva?
Midiendo únicamente el volumen subjetivo de una persona.
Presentando tonos de distintas frecuencias y midiendo el nivel mínimo que eleva su disparo por encima de la actividad espontánea.
Presentando un solo tono a intensidad fija y variando el timbre.
Registrando la posición de la aurícula durante la estimulación.
La frecuencia característica de una fibra del nervio auditivo es:
La frecuencia máxima que puede oír cualquier ser humano.
La tasa de disparo espontáneo en ausencia de sonido.
La frecuencia para la que presenta el umbral más bajo.
La frecuencia fundamental de todos los sonidos complejos.
¿Qué patrón de frecuencias características se espera en las fibras conectadas a la base y al ápice coclear?
¿Por qué las mediciones de Békésy mostraban patrones de vibración más amplios que los registrados posteriormente en cócleas vivas?
Porque trabajó principalmente con cócleas muertas, sin el proceso activo de las células ciliadas externas.
Porque utilizó únicamente sonidos por debajo del umbral.
Porque las cócleas vivas carecen de membrana basilar.
Porque el nervio auditivo de cadáveres dispara más selectivamente.
¿Qué propiedad permite a las células ciliadas externas actuar como amplificadores cocleares?
Liberan el único neurotransmisor que llega al cerebro.
Cambian activamente de longitud en respuesta al flujo iónico y empujan o tiran de la membrana basilar.
Aumentan el tamaño de la ventana oval de forma permanente.
Transforman frecuencias altas en bajas mediante división armónica.
¿Qué efecto se espera al eliminar químicamente las células ciliadas externas sobre una curva de ajuste neural?
Descenso del umbral y curva más estrecha.
Desplazamiento de toda la curva hacia frecuencias exactamente una octava superiores.
Aumento del umbral y ensanchamiento de la curva alrededor de la frecuencia característica.
Ningún cambio mientras las células internas sigan presentes.
¿Qué diferencia resume correctamente el efecto del flujo iónico en células ciliadas internas y externas?
En las internas no ocurre flujo iónico y en las externas sí.
En las externas produce exclusivamente neurotransmisión cortical y en las internas, movimiento mecánico.
En ambas solo cambia el color de la célula, sin consecuencias funcionales.
En las internas favorece señalización eléctrica hacia el nervio; en las externas genera una respuesta mecánica de expansión y contracción.
¿Qué dos clases de información sobre frecuencia están disponibles ya en la cóclea y el nervio auditivo?
Información espacial por el lugar de máxima activación e información temporal por el bloqueo de fase.
Únicamente volumen y timbre, sin codificación de frecuencia.
Color y profundidad, como en la visión.
Solo una copia exacta de la forma de onda en una única neurona.
Un electrodo registra una respuesta máxima en una región muy próxima a la base coclear. ¿Qué estímulo es más probable que la provoque?
Un tono de frecuencia extremadamente baja.
Un tono de frecuencia alta.
Silencio absoluto.
Un cambio exclusivo de timbre sin componentes de alta frecuencia.
Si se daña una región apical de la cóclea, ¿qué pérdida selectiva sería más coherente con el mapa tonotópico?
Pérdida exclusiva de frecuencias altas.
Aumento de sensibilidad a todas las frecuencias.
Disminución de sensibilidad para frecuencias bajas.
Pérdida de localización vertical sin cambio auditivo frecuencial.
Una curva de ajuste muy estrecha alrededor de 4 kHz indica que la fibra:
Responde por igual a todas las frecuencias audibles.
Solo codifica volumen y no frecuencia.
Carece de actividad espontánea y no puede disparar.
Es altamente selectiva y responde con umbrales bajos en un margen reducido próximo a 4 kHz.
Cada célula ciliada interna envía señales a numerosas fibras auditivas. ¿Qué ventaja funcional sugiere esta divergencia?
Una frecuencia puede representarse mediante una población de fibras, aumentando robustez y detalle de la señal.
Cada fibra recibe obligatoriamente información de toda la cóclea.
Se elimina cualquier mapa tonotópico.
La célula interna deja de ser un receptor y se convierte en músculo.
¿Qué significa afirmar que la organización de frecuencia es tonotópica?
Que cada sonido se representa en una posición aleatoria diferente en cada ensayo.
Que frecuencias vecinas se representan en posiciones vecinas dentro de una estructura auditiva.
Que el tono depende exclusivamente del tiempo y nunca del lugar.
Que todos los sonidos activan solo la corteza visual.
Una fibra de 8 kHz conserva su frecuencia característica aproximada tras dañar células externas, pero necesita más intensidad. ¿Qué interpretación es más adecuada?
La frecuencia del estímulo se ha convertido físicamente en 16 kHz.
La célula ciliada interna ha aumentado su sensibilidad.
El lugar básico de representación permanece, pero se pierde ganancia y afinación activa.
El oído medio ha duplicado su efecto palanca.
¿Cuál es la propuesta central de la teoría del lugar para explicar el tono?
El tono se determina solo por el nivel de presión sonora.
Todas las frecuencias activan el mismo lugar y se distinguen por timbre.
La percepción se genera directamente en el tímpano sin intervención neural.
El cerebro infiere el tono a partir de qué fibras, asociadas a una ubicación coclear, muestran mayor actividad.
¿Por qué el efecto de pérdida del fundamental plantea un problema a una versión simple de la teoría del lugar?
El tono de la fundamental se percibe aunque ya no exista un pico de vibración en su ubicación específica.
Porque eliminar la fundamental aumenta siempre el volumen.
Porque demuestra que la cóclea no responde a ningún armónico.
Porque convierte el sonido en aperiódico en todos los casos.
¿Cómo intenta una versión modificada de la teoría del lugar explicar el tono de una fundamental ausente?
Suponiendo que el tímpano recrea físicamente la frecuencia eliminada.
Utilizando el patrón y el espaciado regular de los picos producidos por los armónicos presentes.
Afirmando que el oyente deja de percibir tono.
Convirtiendo todos los armónicos en una única frecuencia por el oído medio.
¿Qué son armónicos resueltos en el contexto del filtrado coclear?
Armónicos cuya amplitud es siempre cero.
Componentes tan próximos que caen dentro del mismo filtro amplio.
Componentes suficientemente separados para generar picos de excitación distinguibles en la membrana basilar.
Frecuencias que solo se representan en la aurícula.
¿Por qué los armónicos altos tienden a estar menos resueltos que los bajos?
Porque los armónicos altos no alcanzan nunca el oído interno.
Porque todos los filtros son más estrechos cuanto mayor es la frecuencia.
Porque la frecuencia fundamental se vuelve físicamente más baja.
Los filtros cocleares son relativamente más amplios en frecuencias altas y varios armónicos activan regiones solapadas.
Un complejo contiene 400, 600, 800 y 1.000 Hz, todos separados 200 Hz. ¿Qué tono fundamental tenderá a percibirse con fuerza?
200 Hz.
400 Hz, porque es la frecuencia más baja presente.
700 Hz, por ser el promedio aritmético.
1.000 Hz, porque es el componente más alto.
Un conjunto de 2.000, 2.200, 2.400 y 2.600 Hz pertenece a una fundamental de 200 Hz, pero produce un tono menos preciso. ¿Por qué?
Porque dejan de ser múltiplos de 200 Hz.
Son armónicos altos que generan un patrón de excitación más difuso y menos resuelto.
Porque las frecuencias superiores a 2.000 Hz son inaudibles.
Porque la amplitud modulada elimina automáticamente el tono.
¿Qué evidencia aporta el ruido modulado en amplitud de Burns y Viemeister contra una explicación puramente espacial del tono?
Solo genera tono cuando contiene una frecuencia fundamental física aislada.
Demuestra que el volumen y el tono son la misma percepción.
Puede generar tono sin un pico coclear correspondiente a una frecuencia concreta, y el tono cambia con la tasa de modulación.
Prueba que el nervio auditivo no transmite información temporal.
¿Qué relación vincula el bloqueo de fase con la percepción del tono?
El bloqueo de fase representa únicamente la amplitud media.
Solo ocurre en la corteza visual.
Elimina la necesidad de cualquier procesamiento cerebral.
El ritmo conjunto de disparo puede corresponder a la periodicidad del sonido y, por tanto, a su frecuencia fundamental.
¿Qué es el principio de andanada o respuesta en grupo aplicado al tono?
Varias fibras se alternan para representar frecuencias superiores a la tasa máxima de disparo de una sola neurona.
Una única fibra dispara varias veces simultáneamente.
Los huesecillos se turnan para transmitir cada armónico.
La corteza duplica físicamente la frecuencia del estímulo.
¿Qué coincidencia apoya la relevancia del bloqueo de fase para el tono musical?
Ambos desaparecen por encima de 200 Hz en el nervio auditivo.
Tanto el bloqueo de fase robusto como la percepción melódica clara se limitan aproximadamente a frecuencias inferiores a 5.000 Hz.
La audición humana termina por completo en 5.000 Hz.
La percepción de volumen solo existe por debajo de 5.000 Hz.
En el experimento de Oxenham, se presentaron 7.200, 8.400, 9.600, 10.800 y 12.000 Hz. ¿Qué resultado fue especialmente problemático?
No se oyó ningún sonido porque todas superaban 5.000 Hz.
Se percibió necesariamente un tono de 12.000 Hz.
Juntas generaron un tono de 1.200 Hz, aunque cada componente aislado estaba por encima de 5.000 Hz y no producía ese tono.
Cada componente produjo por separado una melodía clara de 1.200 Hz.
¿Qué conclusión prudente extrae el capítulo del resultado de Oxenham con armónicos altos?
Demuestra definitivamente que la teoría temporal es falsa.
Demuestra que la percepción del tono se genera íntegramente en la cóclea.
Prueba que todos los armónicos altos están perfectamente resueltos.
Aún no está resuelto si interviene bloqueo de fase por encima de 5.000 Hz, algún mecanismo de lugar u otra combinación.
¿Cuál es el orden principal de las estaciones auditivas desde la cóclea hasta la corteza?
¿Qué relevancia tiene el complejo olivar superior en la vía auditiva?
Es el receptor sensorial donde se doblan los estereocilios.
Es la primera estación donde convergen de forma importante señales procedentes de ambos oídos, clave para la localización.
Es el lugar exclusivo donde se genera todo tono consciente.
Solo transmite información de un oído sin conexiones contralaterales.
¿Cómo cambia la importancia de la información temporal al ascender desde el nervio auditivo a la corteza?
Aumenta hasta representar con bloqueo de fase los 20.000 Hz.
Permanece idéntica en todas las estaciones.
Disminuye: el bloqueo de fase llega hasta unos 5.000 Hz en fibras auditivas, pero solo a unos 100-200 Hz en corteza.
Desaparece ya en las células ciliadas.
¿Qué define a las neuronas tonales identificadas por Bendor y Wang en el mono tití?
Responden solo a cualquier sonido de gran intensidad.
Se activan únicamente cuando está presente el primer armónico.
Son células ciliadas externas situadas en el ápice.
Responden a tonos complejos diferentes que comparten la misma frecuencia fundamental y al tono puro de esa fundamental, no a armónicos aislados.
Varios complejos contienen armónicos 1-3, 4-6 o 12-14 de una fundamental de 182 Hz. Una neurona responde a todos, pero no a cada armónico aislado. ¿Qué codifica probablemente?
La frecuencia fundamental o el tono común de 182 Hz.
La frecuencia más alta presente en cada complejo.
El volumen exacto del estímulo, exclusivamente.
La posición de la fuente en el espacio.
¿Por qué los estudios humanos comparan un estímulo tonal con ruido de frecuencia correspondiente?
Para hacer que ambos estímulos tengan exactamente el mismo tono.
Para aislar respuestas relacionadas con la percepción de tono controlando el rango general de frecuencias y energía.
Para medir exclusivamente la respuesta del oído medio.
Para eliminar toda actividad cerebral auditiva.
En el estudio de Norman-Haignere, ¿dónde se observaron más vóxeles con respuesta preferente al tono?
Exclusivamente en la corteza visual occipital.
Solo en el núcleo coclear, sin respuesta cortical.
En regiones más anteriores de la corteza auditiva.
En la membrana basilar medida con resonancia magnética.
¿Qué patrón adicional fortaleció la interpretación de que ciertas regiones corticales humanas están implicadas en el tono?
Respondían solo a sonidos aperiódicos sin tono.
Su actividad era idéntica ante silencio y tonos.
Se activaban únicamente por movimientos oculares.
Respondían más a armónicos resueltos, que producen una percepción tonal más clara, que a armónicos no resueltos.
¿Cuál es la posición más rigurosa sobre la localización exacta del tono en la corteza humana?
Existen áreas candidatas, especialmente anteriores, pero la ubicación exacta sigue en debate por diferencias de estímulos y métodos.
Está demostrado que todo el tono se genera en una única neurona de la corteza primaria.
No existe ninguna evidencia cortical relacionada con el tono.
El tono se produce exclusivamente en la ventana oval.
¿Qué consecuencia funcional produce típicamente el daño de las células ciliadas externas?
Mayor sensibilidad a sonidos débiles y curvas más estrechas.
Menor sensibilidad y peor afinación frecuencial, dificultando discriminar sonidos, especialmente en ruido.
Pérdida exclusiva de visión estereoscópica.
Mejora de la comprensión del habla en ambientes ruidosos.
¿Qué se entiende por una «región muerta» de la cóclea?
Una región cortical temporalmente inactiva por sueño.
El extremo apical normal durante sonidos agudos.
Una zona con pérdida grave de células ciliadas internas y sensibilidad muy reducida para las frecuencias que representaba.
Una zona del oído medio sin aire.
¿Qué combinación de factores describe mejor la presbiacusia según el capítulo?
Únicamente un cambio normal del cristalino ocular.
Una infección aguda que mejora siempre en horas.
Una mayor sensibilidad a frecuencias altas con la edad.
Envejecimiento, exposición acumulada al ruido y posibles fármacos ototóxicos, con mayor pérdida en frecuencias altas.
El menor deterioro auditivo observado en algunas culturas preindustriales sugiere que:
La exposición ambiental acumulada contribuye a la pérdida atribuida habitualmente a la edad.
La cóclea deja de envejecer fuera de las ciudades.
Las frecuencias altas no existen en entornos preindustriales.
La pérdida auditiva solo tiene causas genéticas.
¿De qué dos variables depende especialmente el riesgo de pérdida auditiva inducida por ruido?
Solo de la frecuencia fundamental, nunca del tiempo.
Del nivel sonoro y de la duración de la exposición.
Exclusivamente del timbre agradable o desagradable.
Solo de la edad cronológica del oyente.
¿Qué recomendación laboral se menciona como referencia para una jornada de ocho horas?
Mantener siempre 120 dB porque es un nivel seguro.
Usar 0 dB como máximo permitido en cualquier trabajo.
No superar aproximadamente 85 dB de exposición sostenida.
No existe relación entre nivel y tiempo de exposición.
¿Qué perfil caracteriza la pérdida auditiva oculta?
Sordera total evidente en todas las frecuencias del audiograma.
Mejor audición en ruido que en silencio.
Daño exclusivo de la aurícula sin afectación neural.
Umbrales normales en una prueba estándar, pero dificultades para comprender sonidos complejos, especialmente habla en ruido.
En el experimento de Kujawa y Liberman, ¿qué patrón apareció ocho semanas después de exponer ratones a 100 dB durante dos horas?
La función de células ciliadas se recuperó casi por completo, pero la respuesta de fibras auditivas a sonidos intensos permaneció reducida.
Las fibras se recuperaron por completo y las células ciliadas empeoraron progresivamente.
No hubo ningún cambio inmediato ni tardío.
El daño se limitó a la corteza visual.
¿Por qué un audiograma normal no garantiza un funcionamiento auditivo normal?
Porque los audiogramas solo evalúan la visión.
Porque mide principalmente umbrales para tonos débiles en silencio y puede no detectar pérdida de fibras necesarias para codificar sonidos intensos o complejos.
Porque toda pérdida auditiva eleva necesariamente el umbral de todos los tonos.
Porque el nivel de 0 dB significa ausencia absoluta de sonido físico.
¿Cómo se estiman los umbrales auditivos en bebés que no pueden responder verbalmente?
Pidiéndoles que escriban la frecuencia en hercios.
Midiendo únicamente el tamaño de la aurícula.
Mediante cambios conductuales observables, como orientar la cabeza o modificar la succión, asociados sistemáticamente a la presentación del sonido.
Asumiendo que su curva es idéntica a la adulta desde el nacimiento.
¿Qué evidencia apoya que los recién nacidos reconocen la voz materna por experiencia prenatal?
Solo reconocen la voz materna después de varios años de aprendizaje visual.
Responden igual a cualquier voz y lengua desde el nacimiento.
La voz materna no atraviesa el entorno uterino.
Prefieren grabaciones de la madre o patrones lingüísticos oídos durante la gestación y los fetos responden diferencialmente a su voz.