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普通心理学第三章:感觉,在心理学中,感觉是脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。人对各种事物的认识活动是从感觉开始的,感觉是最初级的认识活动。同时,感觉是知觉、记忆、思维等复杂的认识活动的基础,也是人的全部心理现象的基础。更多干货内容赶快收藏起来慢慢看吧!
编辑于2021-04-28 18:55:43感觉
感觉概述
含义
人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映
作用和意义
提供内外环境信息
保证机体和环境的信息平衡
一切较高级、较复杂的心理现象的基础(人的全部心理现象的基础)
种类
外部感觉
体表感受器对外界事物属性的反应
视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉
内部感觉
内部感受器对于身体的位置、运动和各内脏不同状态的反应
运动觉、平衡觉和内脏感觉等
感觉测量
感受性
感觉器官对适宜刺激的感觉能力
绝对感觉阈限
能引起感觉的最小刺激强度
差别感觉阈限(差别阈限,最小可觉差)
刚刚能引起差别感觉的最小刺激的最小变化量
韦伯定律
差别阈限随原来刺激强度变化而变化,但差别阈限与原来刺激强度的比例是一个常数
K=ΔI/I(k是一个常数,ΔI是差别阈限,I是原来刺激强度)
只适用于中等强度的刺激
费希纳定律
感觉的强度与刺激强度的对数成正比
P=KlgI(P为心理量——感觉大小,I是物理量——刺激强度,K是修正值——常数)
费希纳的研究开创了心理物理学领域
费希纳定律假定所有最小可觉差主观上相等,并以韦伯定律作为基础,所以也只适用于中等强度的刺激
斯蒂文森定律
心理量与刺激的物理量的乘方成正比
P=KIⁿ(P为心理量,I为物理量,K和n都是常数)
感觉现象
感觉对比
含义
不同性质的刺激作用于同一感受器产生相互作用而使感受性发生变化的现象
视觉对比
明度对比
颜色对比
同时对比
两种刺激同时作用形成的对比
继时对比
两种刺激相继作用形成的对比
感觉适应
含义
刺激持续作用下感受性发生变化的现象
视觉的适应
明适应
在强光作用下感受性降低
暗适应
在弱光作用下感受性提高
感觉相互作用
含义
不同感受器之间的相互影响和作用
联觉(其中一种)
一个刺激不仅引起一种感觉,同时还引起另一种感觉的现象
感觉补偿
含义
某种感觉缺失后,因其他感觉的感受性增强而引起的部分弥补作用的现象
原因
在一定条件下,各种感觉通道的不同形式能量可以相互转换
听觉
适宜刺激:声波,即16~20000Hz的空气振动
生理基础
外耳
耳廓
外耳道
收集声音
中耳
鼓膜
三块听小骨
卵圆窗
正圆窗
内耳
前庭器官
耳蜗
柯蒂氏器
包含大量支持细胞和毛细胞
听觉感受器
声音的传导途径
生理性传导
空气传导
骨传导
听觉现象
声音的特性
音调
取决于声波的频率
人的听觉频率范围:16~20000Hz,其中最敏感范围:1000~4000Hz
响度
取决于声波的振幅
振幅越大,声音越响
音色
取决于声波的波形
等响度曲线
不同频率的声音达到同样响度所需要的强度是不同的
以声音的频率为横坐标,以达到和1000Hz同样的响度需要的强度为纵坐标画图,即画出一条条曲线,每条曲线上的声音听起来是一样响的,这些曲线是等响度曲线
等响度曲线说明人耳对不同频率声音的感受性不同,最敏感的部位在1000~4000Hz之间
乐音与噪音
乐音
周期性的声波
噪音
无周期性、不规则的声波
声音的掩蔽
一个声音,由于同时起作用的其他声音的干扰而使听觉阈限升高的现象
包括
纯音掩蔽
噪音对纯音的掩蔽
纯音和噪音对语音的掩蔽
听觉理论
频率理论
拉瑟福德
观点
外界声音振动会引起耳蜗基底膜相同频率的振动,听神经发放的神经脉冲可以复制外界声音的频率
缺陷
人耳基底膜不能做每秒1000次以上的快速振动,人耳却能分辨每秒振动1000次以上的声音
共鸣理论(位置理论)
赫尔姆霍茨
观点
基底膜上的横纤维长短不同,靠近蜗底较窄,靠近蜗顶较宽,它们分别与外界不同频率的振动发生共鸣
短纤维与频率高的声音发生共鸣,长纤维与频率低的声音发生共鸣
基底膜的振动引起不同神经细胞的兴奋,使人产生不同频率声音的听觉
缺陷
人耳能接受20~20000Hz的振动,最高和最低频率之比为1000:1,而基底膜上横纤维长短的比例仅为10:1,二者并不对应
行波理论(新位置理论)
冯▪贝克西
观点
发展了共鸣理论的合理部分
基底膜由声波引起的振动从基底膜底部开始逐渐向蜗顶推进,不同频率的震动达到基底膜的不同部位后便停止下来
低频可以到达耳蜗顶部,高频只能到达耳蜗的底部,从而实现基底膜对不同频率声音的分辨
缺陷
难以解释500Hz以下的声音对基底膜的影响
神经齐射理论
韦弗尔
观点
当声音频率低于400Hz时,听神经个别纤维的发放频率是和声音频率一致的
声音频率较高时,个别神经纤维无法对它作出反应,就需要神经纤维的联合“齐射”来加以反应
缺陷
只能对5000Hz以下的声音进行频率分析,超过5000Hz时,位置理论是对频率进行编码的唯一基础
其他感觉
嗅觉
适宜刺激
具有挥发性的有气味的物质
感受器
鼻腔上部黏膜中的嗅细胞
唯一不通过丘脑而直接进入大脑的感觉
味觉
适宜刺激
融于水的有味道的物质
感受器
分布在舌面各种乳突内的味蕾
味觉有甜(舌尖)、咸(舌中)、酸(舌两侧)、苦(舌根)四种,人对味道的敏感程度为苦>酸>咸>甜
肤觉
肤觉在皮下的感受器呈点状(触点、冷点、温点、痛点)分布,它们在身体不同部位分布密度不一样
两点阈
排除视觉条件下,能够分辨皮肤上两个触觉刺激的最小距离
身体不同部位的两点阈不同,说明其触觉感受性的差别
触压觉
触觉
刺激物接触到皮肤表面时的感觉
压觉
刺激引起皮肤明显形变时的感觉
感受器
分布于真皮内的几种神经末梢中
如:迈斯纳触觉小体、毛囊神经末梢、环层小体等
面部是身体对压力最敏感的部位,其次是躯干、手指和上下肢
温度觉
冷觉
低于皮肤温度(生理零度)的温度刺激作用于皮肤产生的感觉
温觉
高于皮肤温度(生理零度)的温度刺激作用于皮肤产生的感觉
等于生理零度的温度刺激作用于皮肤不产生温度觉
感受器
罗佛尼氏小体(温感受器)
克劳斯氏球(冷感受器)
面部皮肤感受性高,下肢皮肤感受性低
痛觉
没有一定适宜刺激
机械的、化学的、电的等刺激,只要达到一定强度,都能产生痛觉
因此能对机体起保护作用
痛觉遍布全身所有的组织,但身体上各个部位的痛觉感受性各不相同
背部和面颊的感受性最高,手部感受性较低
痛觉常常不能精确定位,也不容易产生适应
痛觉感受性的个体差别很大
主要与对痛的认识和态度及性格特点有关
内部感觉
动觉(运动感觉)
反映身体各部分的位置、运动以及肌肉的紧张程度
感受器
分布于肌肉、肌腱、韧带和关节中的肌梭、腱梭和关节小体
平衡觉(静觉)
对人体做加速或减速直线运动或旋转运动的反映
感受器
内耳中的前庭器官
前庭
反映直线加速或减速运动的器官
半规管
反映身体旋转运动的器官
内脏感觉(机体觉)
对机体饥饿、饱胀、渴、窒息、恶心、便意等状态的反映
感受器
内脏器官的壁上
内脏感觉的性质通常不太清楚,又没有明确定位,所以叫“黑暗”感觉
内脏器官正常工作时往往引不起内脏感觉,只有在内脏器官发生异常情况时才能成为鲜明的、占优势的感觉
视觉
视觉的适宜刺激:波长380~780mm的电磁波(光波)
生理基础
折光机制
眼球
眼球壁
眼球内容
眼球内容和角膜是屈光系统
晶体
房水
玻璃体
感觉机制
视网膜
棒体细胞
夜视器
感受明暗
锥体细胞
昼视器
感受细节和颜色
视网膜中央窝只有锥体细胞,对光最敏感
中央窝附近,有一个对光不敏感的区域叫盲点
来自视网膜的视神经节细胞的神经纤维在这里聚合成视神经
传导通路
视网膜双极细胞
神经节细胞
外侧漆状体
中枢机制
位于大脑皮层枕叶的纹状区
反馈性调节
视觉不仅依赖视觉感受器的活动,还依赖于中枢对视觉器官的反馈性调节
视觉现象
明度
明度与视亮度
明度
眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉
取决于
物体照明强度
物体表面的反射系数
光源的照明强度越高,物体表面的反射系数越大,看上去就越明亮
明度与波长
在可见光谱范围内,人眼对不同波长的光线感受性是不同的
锥体细胞
能吸收可见光谱所有波长的光,但它对光谱的中央部分最敏感,对低于500nm和高于625nm的波长的感受性要差得多
棒体细胞
整个曲线向光谱较短的一端移动约50nm,它们对短波一端较敏感,对波长超过620nm的红光几乎不敏感
当人们由锥体视觉(昼视觉)向棒体视觉(夜视觉)转变时,人眼对光谱的最大感受性将向短波方向移动,因而出现了明度变化
例:浦肯野现象(在阳光照射下,红花与蓝花可能显得同样亮;夜幕降临时,蓝花似乎比红花更亮些)
这一现象说明在不同的光照条件下(白天或晚上),人们的视觉机制是不同的
颜色
颜色概述
含义
光波作用于人眼所引起的视觉经验
三个特性
色调
取决于光的波长
明度
颜色的明暗程度
取决于
光的强度
物体表面反射系数
非彩色(灰)只有明度一种特性
饱和度(浓度)
颜色的纯杂程度或鲜明程度
取决于
彩色里掺杂灰的多少
颜色混合
色光混合
不同波长的光混合在一起
相加混合
颜料混合
颜料在调色板上的混合
相减混合(某些波长的光被吸收了)
互补颜色
两种颜色混合在一起成为灰色,这两种颜色叫作互补色
色光混合里,红和绿、黄和蓝都是互补的颜色
色觉缺陷
色弱
部分色盲
全色盲
视觉中的空间因素
视觉对比
光刺激在空间上的不同分布引起的视觉经验
明暗对比
颜色对比
马赫带
含义
两个相邻明度不同的光带,虽然每个光带上光的强度是一样的,但看起来亮区里邻近暗区的地方更亮,暗区里邻近亮区的地方更暗。更亮和更暗的区域叫作马赫带
原因
不是刺激能量实际分布的结果,而是神经网络对视觉信息进行加工的结果,相邻细胞之间发生侧抑制的作用形成的
侧抑制
相邻感受器之间能够相互抑制的现象
动物感觉系统内普遍存在的一种基本现象
由于侧抑制的作用,一个感受细胞的信息输出,不仅取决于它本身的输入,还取决于邻近细胞对他的影响
视敏度(视力)
视觉分辨物体细节的能力
视角
视敏度大小通常用视角大小表示
视角越大,视力越差;视角越小,视力越好
含义
物体通过眼睛节点所形成的夹角
其大小取决于
物体的大小
物体离眼睛的距离
分类
最小可见敏度
最小间隔敏度
游标敏度
视觉中的时间因素
在有限时间范围内,视觉系统能把在不同时间内得到的刺激整合起来。在刺激作用停止以后,视觉感受器仍能在短暂时间内继续活动等
视觉适应
由于视觉刺激的持续作用而引起的感受性的变化
明适应
暗适应
后像
刺激对感受器的作用停止后暂时保留的感觉形象
正后像
和刺激物性质相同的后像
负后像
和刺激物性质相反的后像
颜色视觉的负后像是刺激色的补色
闪光融合
含义
明暗交替的光刺激,当交替的速度加快的时候,闪烁的光就变成了连续的光,这就是闪光融合
闪光融合频率
刚看到连续的光的时候,明暗交替的频率
表现了视觉系统分辨时间能力的极限
视觉掩蔽
在某种时间条件下,当一个闪光出现在另一个闪光之后,这个闪光能影响到对前一个闪光的觉察,这种效应称为视觉掩蔽
视觉掩蔽除了光的掩蔽外,还有图形掩蔽和视觉噪音掩蔽等
视觉理论
三色说
托马斯▪杨
人的视网膜有红、绿、蓝三种感受器,每种感受器只对光谱的一个特殊成分敏感,从而产生不同的颜色经验
赫尔姆霍茨
每种感受器都对各种波长的光有反应,但不同的感受器对不同的光更敏感
光刺激作用于人眼时,在三种感受器中引起不同程度的兴奋,各种颜色经验是由不同感受器按相应比例活动产生的
缺陷
无法解释红绿色盲和颜色负后像
四色说
对立过程理论(拮抗理论)
黑林
视网膜上存在着黑——白、红——绿、黄——蓝三对视素,它们在光刺激的作用下表现为拮抗的过程,即同化作用和异化作用
如:红绿视素在红光作用下异化产生红色经验,在绿光作用下同化产生绿色经验
视网膜水平——三种锥体细胞——三色说,视觉系统更高水平——功能对立的细胞——四色说