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《普通心理学》彭聃龄第五版第三章知识结构框架,内容覆盖感觉的一般概念,听觉,视觉以及其他感觉,帮助小伙伴们快速学习普通心理学的知识点。
编辑于2023-03-14 17:46:17 广东3⃣️感觉
感觉的一般概念
什么是感觉
概念
是人脑对事物个别属性的认识
作用
感觉提供了内、外环境的信息
感觉保证了机体与环境的信息平衡
感觉是一切较高级、较复杂的认识活动的基础,也是人的全部心理现象的基础
分类
外部感觉
可以接受外部世界的刺激,如视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉等
内部感觉/机体感觉
接受机体内部的刺激,如机体自身的运动与状态,运动觉、平衡觉、内脏觉等
近刺激和远刺激
近刺激是指直接作用于感觉器官的刺激,如物体在视网膜上的投影等,近刺激是感觉器官直接接收到的刺激,它每时每刻都在变化
远刺激是属于物体自身的,因而不会有很大变化——苹果是圆的,这是苹果本身的特性
感觉的编码
19世纪德国著名生理学家缪勒最早研究了感觉编码问题,并提出了神经特殊能量学说
刺激强度与感觉大小的关系——感受性与感觉阈值
含义:感觉是由刺激物直接作用于某种感官引起的。但是,人的感官只对一定范围内的刺激做出反应。这个刺激范围及相应的感觉能力,我们分别称之为感觉阈限和感受性
绝对感受性与绝对感觉阈限
感觉阈限:刚刚能引起感觉的最小刺激量,叫绝对感觉阈限
绝对感受性:人的感官觉察到这种微弱刺激的能力,叫绝对感受性
绝对感受性与绝对感觉阈值在数值上成反比。用公式表示为:E=1/R 在这个公式中E代表绝对感受性,R代表绝对感觉阈限
差别感受性与差别感觉阈限
差别感觉阈限:刚刚能引起差别感觉的刺激物间的最小差异量,叫差别感觉阈限或最小可觉差
差别感受性:对这一最小差异量的感觉能力,叫差别感受性
韦伯定律:K= △I/I I为标准刺激的强度或原刺激量,△I为引起差别感觉的刺激增量,K为一个常数
韦伯定律虽然揭示了感觉的某些规律,但它只适用于刺激的中等强度
刺激强度与感觉大小的关系
费希纳的对数定律:P=K/log I I指刺激量,P指感觉量,K是一个常数
他假定所有最小可觉差在主观上都相等(差别阈限),已经为事实所否定。费希纳定律伊韦伯定律作为基础,由于韦伯定律之适用于中等强度的刺激,因此费希纳定律也只有在中等强度的刺激时才适用
斯蒂文斯的幂定律:P=KIⁿ P是指知觉到的大小或感觉大小,I是指刺激的物理量,K和n是被评定的某类经验的常定特征。
用数量估计法所得到的幂定律依赖于被试正确使用数字来恰当标记其心理感觉量,因此可能受到被试反应偏向的影响
信号检测论
感觉现象
感觉对比
不同刺激同时作用于感觉器官而使感受性发生变化的现象。两种刺激同时作用形成的对比叫同时对比,两种刺激相继作用形成对比叫继时对比
感觉适应
刺激持续作用于感受性发生变化的现象——对热水的适应
感觉相互作用
不同感觉器之间的相互作用。联觉(通感)是其中一种。——甜蜜的嗓音
感觉补偿
某种感觉缺失后,其他感觉的感受性增强——盲文是触觉感受性增强
视觉
视觉刺激
视觉的适宜刺激是波长为380nm~780nm的电磁波,又叫光波
紫外线<380nm<780nm<长波<红外线
视觉的生理机制
眼球(折光机制)
它由眼球壁和眼球内容物组成,眼球内容物包括晶状体、房水和玻璃体,它们都是屈光介质。这些结构加上眼球前端的角膜,组成眼睛的屈光系统。
视网膜的构造和换能作用(感觉机制)
视锥细胞
在视网膜中央凹,这是视网膜上对光最敏感的区域
视锥细胞是昼视器官,在中等和强的照明条件下起作用,主要感受物体的细节和颜色
视杆细胞
离开中央凹,视杆细胞急剧增加
视杆细胞是夜视器官,它们在昏暗的照明条件下起作用,主要感受物体的明和暗
盲点
在中央凹附近,又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
“日锥夜杆”
视觉的传导机制
第一级为视网膜双极细胞
第二级为视神经节细胞
第三极微神经元的纤维从外侧膝状体发出,种治愈大脑枕叶的纹状区(布鲁德曼第17区)
视觉的中枢机制
位于大脑皮层枕叶的纹状区
视觉的基本现象
明度
明度是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉,主要是由光线强弱决定的一种视觉体验
颜色
三个基本特性
色调
色调主要取决于光波的波长
明度
明度是指颜色的明暗程度
饱和度
饱和度是指某种颜色的纯、杂程度或鲜明程度
色觉缺陷
包括色弱和色盲
色觉理论
三色说(托马斯杨,赫尔姆霍茨)——红、绿、蓝
缺陷在于该理论无法解释红绿色色盲和颜色负后效
四色说/对立过程理论(黑林)——黑—白视素、红—绿视素、黄—蓝视素
视觉中的空间特性
视觉对比
视觉对比是由光刺激在空间上的不同分布引起的视觉经验,可分成明暗对比与颜色对比两种
边界突出与马赫带
所谓马赫带是指人们在明暗变化的边界上,常常在亮区看到一条更亮的光带,而在暗区看到一条更暗的线条。我们可以用侧抑制来解释马赫带的产生
视敏度
视敏度是指视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力,医学上称之为视力
视觉中的时间特性
视觉适应
暗适应:是指照明停止或由亮处转入暗处时视觉感受性提高的时间过程——视觉感受性提高了
明适应:是指照明开始或由暗处转入亮出时人眼感受性下降的时间过程——明适应引起的阈限值上升
后像
刺激物对感受器的作用停止以后,感觉现象并没有立即消失,它能保留短暂时间,这种现象叫后像
闪光融合
当我们看到一个间歇频率较低的闪光时,会有明暗交替的闪烁感觉,当断续的闪光间歇频率增加,人们看到的将不再是闪烁的光,而是稳定的连续光,这种现象叫闪光融合
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,这个闪光能影响光到对前一个闪光的觉察,这种效应成为视觉掩蔽
其他感觉
皮肤感觉
肤觉
刺激作用于皮肤引起各种各样的感觉,叫肤觉
触压觉
由非均匀分布的压力(压力梯度)在皮肤上引起的感觉,叫触压觉
温度觉
皮肤表面温度的变化是温度觉的适宜刺激
嗅觉和味觉
嗅觉
嗅觉是由有气味的物质引起的
味觉
味觉的适应刺激是溶于水的化学物质
内部感觉
动觉
动觉也叫运动感觉,它反应身体各部分的位置、运动以及肌肉的紧张程度,是内部感觉的一种重要形态
平衡觉
平衡觉也叫静觉,它是由人体做加速或减速的直线运动或减速运动时引起的
内脏感觉
内脏感觉夜觉机体觉,是由内脏的活动作用于脏器壁上的感受器产生的
听觉
听觉刺激
声波是听觉的适应刺激,人耳能够接收的振动频率为16~20000Hz。低于16Hz的声波叫次声波,高于20000Hz的声波叫超声波。次声波和超声波都是人耳不能接受的声波
听觉的生理机制
耳的构造和功能
构造
外耳
耳廓和外耳道
作用:收集声音
中耳
鼓膜、三块听小骨、卵圆窗和正圆窗
内耳
前庭器官和耳蜗,后者是人耳的听觉器官
基底膜上的柯蒂氏器包含着大量支持细胞和毛细胞,后者是听觉的感受器
听觉的传导机制和中枢机制
听觉的基本现象
音调
音调主要是由声波频率决定的听觉特性
1000~4000Hz是人耳最敏感的区域
人耳怎样分析不同频率的声音,产生高低不同的音调?
频率理论/电话理论
拉瑟福德
内耳的基底膜是和镫骨按相同频率运动的,振动的数量与声音的原有频率相适应
缺陷:人耳的基底膜不能做每秒1000次以上的快速运动。这和人耳能接受超过1000Hz的声音是不符合的
共鸣理论/位置理论 上长下短,高低相反
赫尔姆霍茨
由于基底膜的横纤维长短不同,靠近蜗底较窄,靠近蜗顶较宽,因而就像竖琴的琴弦一样能够对不同的频率的声音产生共鸣。强调了基底膜的振动部位对产生音调听觉的作用
缺陷:人耳能够接受的频率范围为20~20000Hz,最高频率与最低频率之比为1000:1,而基底膜上横纤维的长短之比仅为10:1。可见,横纤维的长短与频率的高低之间并不对应
行波理论
冯贝克西
声波传导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
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
当声音频率低于400Hz时,听神经个别纤维的发放频率时和声音频率对应的。
音响
音响是由声音强度或声压水平决定的一种听觉特性。
强度大,听起来响度高;强度小,听起来响度低
声音的掩蔽
声音的传导途径还有空气传导和骨传导