导图社区 第四章 感觉
在心理学中,感觉(sensation)是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 [1] 。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,是最简单、最基本的心理活动
编辑于2022-07-22 15:26:44第四章 感觉
感觉的概述
含义:人脑对事物个别属性的认识
作用:①感觉提供了内外环境的信息;②感觉保证了机体与环境的信息平衡;③感觉是一切较高级、较复杂的认知活动的基础,也是人全部心理现象的基础
种类:外部感觉、内部感觉(运动觉、平衡觉、内脏觉)
测量:
1能引起感觉的最小刺激量为绝对感觉阈限,人可觉察这种微弱刺激的能力为绝对感受性;
2刚引起差别的最小差异量为最小可觉差(差别感觉阈限),人对最小可觉差的感受能力为差别感受性 韦伯定律K=ΔI/I(ΔI为插接感觉阈限 I为原刺激量)只适用于中等强度的刺激
3费希纳定律P=KlgI(P为感觉量 I为刺激量)它的前提是最小可觉差在主观上相等,因此任何感觉的大小都可由在阈限上增加的最小可觉差决定 只适中等
斯蒂文斯幂定律P=KI^ n 用数量估计法 认为心里量并不随物理量的对数的上升而上升,而是物理量的幂函数
感觉现象:感觉适应(感受性升高降低)、感觉后像(正负后像)、感觉对比(同时、继时对比)、感觉的相互作用(A对B造成影响,使感受性升高降低)、感觉补偿(盲则触好)、联觉(相互作用的一种表现)
视觉
含义:由光刺激作用于人眼产生的感觉。紫380~780nm光波(可见)红 紫蓝(青)绿黄橙红
生理基础
折光机制:眼球
换能机制:视网膜,三层:最外层锥体细胞、棒体细胞(日锥夜杆),第二层双极细胞和其他细胞,最内层神经节细胞其轴突组成视神经
锥体细胞(视锥细胞) 600万个 短粗锥形 在视网膜中央凹(对光最敏感觉得区域) 视网膜边缘只有少量分布 昼视细胞,在中等和强的条件下起作用,感受物体的细节和颜色
棒体细胞(视杆细胞 )1.2亿个 细长棒状 在视网膜中央凹以外,16°~20°视角处最多 夜视细胞,在昏暗的照明条件下起作用,主要感受物体的明暗
视觉传导机制:电信号从感受器产生以后,沿着视神经传至大脑。三级:一双极细胞二视神经节细胞三神经元的纤维从外侧膝状体出发,终止与大脑枕叶的纹状区(侧抑制会对其产生影响,即相邻感受器间相互抑制)
视觉中枢机制:视觉的直接投射为大脑枕叶的纹状区。视觉感受野是指视网膜上的一定区域或范围。小范围外侧膝状体上一个细胞的感受野,大区域皮层细胞的感受野
视觉现象
①颜色:是光波作用于人眼所引起的视经验,广义:彩色和非彩色,狭义:彩色(除黑白灰)
②色觉三种属性:色调:取决于光波的波长;明度是眼对光源和物体表面的明暗程度的感觉,取决于照明强度和物体表面的反射系数;饱和度是指某种颜色的纯、杂程度或鲜明程度,取决于彩色里掺杂灰的多少
色觉现象
普肯耶现象(浦肯野现象)指棒、锥细胞对不同波长的光感受性不同所导致的明度感受性差异。锥--棒,人眼对光谱的较高感受性向短波方向转变。
颜色混合:色光混合加法,红绿蓝,补色律、间色律、代替律;颜色混合减法
视觉对比:明暗对比(光强在不同空间的分布)和颜色对比(物颜受周围物颜的影响而发生色调变化)
马赫带:在明暗交界的边界上,常在亮区看到一条更亮的光带,暗区则反
视敏感指视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力
视觉适应:暗适应(进暗)、明适应(进亮,感受性下降)
后像:刺激物对感受器的作用停止后,感觉现象还保留短暂时间的现象,正、负后像
闪光融合:刚能引起融合感觉刺激的最小频率叫闪光融合临界频率或闪烁临界频率(CFF)
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
色觉缺陷:色弱,能辨别所有颜色但辨认能力低;色盲,全色盲只有灰白,局部色盲红绿色盲
视觉理论
三色理论,托马斯·杨、赫尔姆霍茨,该学说不能解释红绿色盲、负后像现象
拮抗说(对立过程理论、四色说),黑林,视网膜存在着黑白(无光同化黑光异化白)、红绿(红光异红绿光同绿)、黄蓝(黄光异黄蓝光同蓝)三对视素
听觉
含义:人耳对声波的感觉。次声-16~20000Hz(人耳可接受声波频率)-超声,最敏感范围1000~4000Hz
生理基础
人耳
外耳:耳廓和外耳道,收集声音
中耳:传入的声音会引起鼓膜的震动,鼓膜后是三根听小骨,即锤骨、砧骨及镫骨,其中镫骨与卵圆窗相接,将声音放大数倍后由卵圆窗传到内耳,这条传导途径称为生理性传导,除此外还有空气传导和骨传导
内耳:由前庭器官和耳蜗组成,耳蜗内充满液体,其中有一层基底膜。前庭器官是人体对自身运动状态和头在空间位置的感受器
耳蜗:换能作用,卵圆窗将振动传入耳蜗内的液体,液体中压力的变化引起基底膜的位移,基底膜上柯蒂氏器包含毛细胞(听觉感受器)开始兴奋,产生动作电位,从而实现能量的转换,产生听觉神经冲动
听觉的传导机制和中枢机制:听觉冲动从听神经出发,经过脑干的髓质,传导耳蜗神经核,再到下丘,经过内侧膝状体,传导大脑颞叶听皮层,产生听觉
听觉现象
听觉的三种属性(声音的心理维度)
音调:由声波频率决定
音响:又称响度,由声音强度或声压水平决定(声波的振幅),由等响曲线上可看出:在同声压上,不同频率的声音,其音响是不一样的;不同声压水平,可产生同样的音响;声压超过一定水平,将使人而产生痛觉,对应的阈限叫情感阈限
音色:即音质,指人的听觉判断声波波形的主观感受
听觉现象
声音的掩蔽:与掩蔽音频率接近的声音,受到的掩蔽作用大;低频掩蔽音对高频声音的掩蔽作用大于高频掩蔽音对低频声音的掩蔽作用,掩蔽音强度提高,掩蔽作用也增加
听觉疲劳:听觉阈限暂时提高,暂时阈限移(暂时性阈值移动)
听觉适应:持续的声音刺激引起听觉感受性下降,研究方法:响度平衡法
听觉理论(口诀:400以下是拉频,400-5000是韦神,500以上是位置,其中包括赫共鸣、冯行波)
频率理论:拉瑟福德 内耳的基底膜和镫骨按相同的频率运动,振动的数量与声音原有的频率相适应,又叫电话理论(不能完全解释人耳对声音频率的分析)
共鸣理论:赫尔姆霍茨 基底膜横纤维的长短不同,蜗底窄,蜗顶宽,声音频率高,短纤维发生共鸣,低长(声音最高频率:最低为1000:1,长短纤维仅10:1)
行波理论(新的位置理论):冯·贝克西 声音传到人耳,将引起整个基底膜的振动。振动从耳蜗底部开始,逐渐向蜗顶推进,振动的幅度也随着逐渐增高。振动运动到基底膜的某一部位,振幅达到最大值,然后停止前进而消失。
神经齐射理论:韦弗尔 声音低于400Hz时,听神经个别纤维的发放频率和声音频率是对应的
其他感觉
触压觉:皮肤不同部位具有不同的察觉感受性(面部>躯干>手指>上下肢),触压觉能分辨皮肤上两个点的最小距离,叫两点辨别阈限。两点阈在人疲劳时会有所上升,因此,可作为判断运动性疲劳的生理指标
温度觉:感受器:罗佛尼币小体(温)、克劳斯氏球(冷)(面>上下肢),皮肤表面的温度称为生理零度
痛觉:皮肤痛觉性质清楚、定位明确,内脏痛觉性质模糊、定位不准且弥散。痛觉提供身体受到威胁时的警觉信号,具有生命不可或缺的自我保护功能。
嗅觉:适宜刺激是具有挥发性的气味的物质,是唯一不通过丘脑而直接转入大脑的感觉,感受器是鼻腔上部黏膜中的嗅细胞
味觉:适宜刺激是溶于液体的化学物质,感受器是味蕾(舌面各种乳突内)舌尖甜、舌中咸、舌末苦、两侧酸
动觉:反映身体各部分位置、运动以及肌肉紧张程度,感受器存在于肌肉组织、肌腱、韧带和关节中。动觉是随意运动的重要基础,人只对10~1500的振动产生振动觉
平衡觉:人体作加、减速度的直线运动或旋转引起的,感受器位于内耳的前庭器官,包括半规管(旋转)和前庭(直线加减速),晕船、车现象
内脏感觉:机体觉,是由内脏活动作用于脏器壁上的感受器产生的,引起饥渴、饱胀、便意、恶心、疼痛等,性质不确定、缺乏准确的定位,因此又称黑暗感觉
腹侧通路从枕叶的初级视皮层到颞下回,主要负责处理颜色和物体形状,因而称为What系统;背侧通路从枕叶到顶叶,主要负责处理运动、空间、位置的信息,称为Where系统