导图社区 第九章 感觉
第九章 感觉,感觉是个体感受器接受刺激而产生的感觉经验的过程,是人脑对直接作用于感受器官的客观事物的个别属性的反映。
编辑于2023-09-14 19:14:33
第九章 感觉
1.【感觉】 (过程:感受器→感觉经验) (反映:人脑→客观事物)
A.感觉是个体感受器接受刺激而产生的感觉经验的过程,
B是人脑对直接作用于感受器官的客观事物的个别属性的反映。
C.刺激作用于人的感觉器官,并产生客观事物的刺激模式,感觉器官将适宜刺激转换成神经冲动,经过传入神经到达大脑皮层的相应区域,从而产生感觉。
感觉的作用
提供了内外环境的信息
保证了机体与环境的信息平衡
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。
感觉的种类
根据感觉刺激的来源分类
外部感觉:接受机体外的刺激,觉知外界事物的个别属性。属于外部感觉的有视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤感觉。
内部感觉:接受机体内的刺激,觉知身体的位置、运动和内脏器官的不同状态。属于内部感觉的有肌肉运动感觉、平衡感觉、内脏感觉等。
根据刺激能量的性质分类
光波的电磁能—视觉
声音的机械能一听觉
化学能一味觉和嗅觉
触压的机械能和热能一皮肤对温度的感觉
根据临床上的分类
特殊感觉:包括视觉、听觉、味觉、嗅觉和前庭觉
体表感觉:包括触压觉、温觉、冷觉、痛觉
深部感觉:包括来自肌肉、肌健、关节的感觉及深部痛觉和深部压觉
内脏感觉。
感觉信息的神经加工机制
对感受器的刺激过程,刺激过程的实质是感受器把刺激的能量转化为神经冲动的过程
传入神经的活动,把神经冲动传递到中枢
大脑皮质的活动,进一步信息加工
2.感觉的基本规律
(1)感觉阈限
定义
指在刺激情境下感觉经验产生与否的界限。
分类
【绝对阈限】 和绝对感受性成反比
A.指刚刚能察觉到的 最小物理刺激量。操作定义为50%的实验次数能引起反应的刺激量。
B.不同的个体,其绝对阈限也存在差异,甚至是同一个体,绝对阈限也会因机体状况和动机水平的不同而有差异。
【差别阈限】 和差别感受性成反比
A.指刚刚能察觉出 两个刺激的 最小差异量,也称最小可觉差。操作定义为50%的实验次数能引起反应差别的刺激强度之差。
B.例如,在100g的质量上增加1g,我们都察觉不到质量的变化;增加2g,我们时而能察觉到质量的变化,时而不能察觉;增加3g,我们完全能察觉到质量差异。这时,对于增加的2g,若其符合差别阈限的操作定义,我们就称之为差别阈限。
【韦伯定律】 (描述规律)
A.描述 觉察刺激微弱变化 需要的变化量与原有刺激之关系的规律。
B.其公式为▲R/R=K,式中,▲R:刚刚能察觉出有差别感觉的刺激差异量,R:原刺激量,K为常数(越小则差别感受越灵敏),即韦伯分数。
C.该定律仅适用于中等强度的刺激。
【费希纳定律】 (解释关系)
A.用最小可觉差来解释 刺激强度和心理量 的关系。
B.其公式为S=KlogR+C(成正比),式中,S:感觉强度,R:刺激强度,K和C:常数。
C.该定律仅适用于中等强度的刺激。
绝对感受性
A.指人刚刚能觉察出最小刺激量的能力。 B,绝对感受性与绝对感觉阈限在数值上成反比。
差别感受性
A.指对最小可觉差的感觉能力。 B.差别感受性与差别阈限在数值上成反比。
阈下说服
A.指通过阈下刺激或信息的呈现,试图引导个体采用某种观点、态度、行为的过程。
B.例如,如果摇滚唱片包含“邪恶的信息”,倒着放唱片时,就能听到这些信息,甚至当唱片正常播放时也可以使不知情地听者无意识地被说服。
(2)感觉适应
定义
感觉适应
指由于刺激对感受器的持续作用从而使感受性发生变化的现象。
视觉
暗适应
A.指照明条件停止或由亮处到暗处时 视觉感受性提高的过程。(室内—室外)
B.例如,晚上,我们刚关灯时,感觉什么都看不清,过了一会,就能看到物体的轮廓了。
明适应
A.指照明开始或由暗处到亮处时 视觉感受性下降的过程。(室外—室内)
B.例如,开车从隧道中出来,刚开始时会觉得光线十分刺眼,什么都看不清,过了一会,就能清楚地看到周围事物了。
听觉
一般的声音作用之后,听觉感受性有短时间的降低。其并认为听觉的适应具有选择性,即在一定频率的声音的持续作用下,降低对该频率声音(包括邻近频率的声音)的感受性,而不降低对其他频率声音的感妥性。(该频率⬇️,其他—)
即使是一个普通强度的声音的持续作用,也不存在听觉的适应现象。但是如果用较强的声音刺激,如工厂机器的噪音,持续作用于人的双耳,则确实会引起听觉感受性降低的适应现象,甚至会丧失听觉感受性。(普通-不存在,较强-降低、丧失)
嗅觉
嗅觉的适应速度因刺激性质的不同而有所不同。一般的气味经过1~2分钟即可适应,强烈的气味则要经过10多分钟,特别强烈的气味(带有痛刺激的气味),则令人厌恶,难以适应甚至完全不能适应。嗅觉的适应带有选择性,即对某种气味适应后,并不影响对其他气味的感受性。
触压觉和温度觉
触压觉的适应较明显:温度觉的适应甚为明显。
痛觉
痛觉的适应是很难发生的,即使有,也极为微弱。只要注意一集中到痛处,你马上就会感到疼痛。正因为痛觉很难适应,它才成为伤害性刺激的信号而具有保护作用。
(3)感觉后效
感觉后效
A.指在刺激作用停止后 暂时保留的 感觉现象。
B.它在视觉中表现尤为明显,称为后像。后像有正后像、负后像两种。正后像指后像的品质与刺激物相同;负后像是指后像的品质与刺激物想反。
C.例如,我们看着白灯几分钟,然后闭眼,会发现眼前出现一个白色的像。然后睁眼看墙壁,会看到一个黑色的像。
【临界闪光融合频率】 min频率:刚→连续感觉
A.指刚刚能引起 连续感觉 的最小频率,这时产生的心理效应就是闪光融合。
B.例如,使用交流电的日光灯,如果每秒闪动100次,我们看到的就不是断续的闪光而是融合的连续的光。
(4)感觉对比
指 同一感受器接受不同的刺激 而使感受性发生变化的现象。感觉对比分为同时对比和先后对比。
同时对比
A.几个刺激 同时作用于 同一感受器 产生的对比现象。
B.例如,把一个黄色小方块放在灰色背景的中央,当人盯着小方块看一会儿,会觉得黄色小方块略带蓝色。
感觉对比
A.刺激 先后作用于 同一感受器 产生的对比现象。
B.喝了苦药后接着喝口白开水,会觉得白开水有点二甜味。
3.视觉的物理刺激
视觉的适宜刺激是波长 380nm ~780mm的电磁振荡,即可见光谱。可见光谱有三特点:波长、强度和纯度,分别于视觉经验的色调、明度和饱和度有关
1.色调是不同波长的光引起的不同感觉;
2. 明度指光的物理强度引起的视觉经验。光的强度可用照在平面上的光的总量来测量,即照度。
3. 饱和度指纯度引起的色觉反应,纯度是指光的成分的纯杂性
视觉感受性
对光强度的感受性:视觉对光强度的感受性与眼的机能状态、光波的波长、刺激落在网膜上的位置等因素有关。
对光波长的感妥性:视网膜的不同部位对色调的感受性是不同的。视网膜中央凹能分辨各种颜色。从中央四到边缘部分,视锥细胞减少,视杆细胞增多,对颜色的辨别能力逐渐减弱;先丧失红、绿色的感受性,最后黄、蓝色的感受性也丧失,成了全色盲。
视敏度:视觉辨别物体细节的能力,也称视力。一个人辨别物体细节的尺寸越小,视敏度就越高;反之视敏度越差。
颜色混合和色觉缺陷
颜色混合
互补律:每一种颜色都有另一种同它相混合而产生白色或灰色的颜色,这两种颜色称为互补色。(A+B=白/灰)
间色律:混合两种非补色,可以产生一种新的介乎它们之间的中间色。 (A+B=C、C介于A、B)
代替律:相混合的两种颜色,都可以由不同颜色混合后产生的相同颜色来代替。(A+B=C+D)
色觉缺陷
色弱:主要表现为对光谱的红色和绿色区的颜色分辦能力较差。
色盲:可分为局部色盲和全色盲。
1)局部色盲:包括红绿色盲和蓝黄色盲:
2)全色盲:把整个光谱看成是一条不同明暗的灰带,没有色调感。
【马赫带】 (位置+现象+原因)
A.(位置+现象)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,在暗处看到一条更暗的线条。
B.(原因)马赫带是神经网络加工视觉信息的结果。
C.可以用侧抑制来解释马赫带的产生。由于感受器上的神经细胞存在侧抑制的现象,来自明暗交接处亮区一侧的抑制大于暗区一侧的抑制,因而使暗区的边界显得更暗,亮区的边界显得更亮。
视觉掩蔽
指在某种时间条件下,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过的觉察的效应。视觉掩蔽有光的掩蔽、图形掩蔽、视觉噪音掩蔽等。
色觉理论 (三杨四黑说现代)
(1)三色说
三色说由物理学家扬(1801)提出,后由亥姆霍兹发展,合称扬——亥姆霍兹三原色说。主要内容有: (总结句)该学说虽能圆满地解释颜色混合现象,却不能满意地解释色盲现象。
从红绿蓝三原色按不同比列混合可产生各种色调/灰色这一事实出发,假定红绿蓝三种神经纤维的兴奋能引起一种原色的感觉。当光刺激同时引起三种纤维不同程度的兴奋时,便按相应的比率产生各种色觉。
(2)拮抗过程说(四色说)
拮抗过程说由黑林(1878)提出,主要内容如下: (总结句)拮抗过程虽能解释许多色觉现象,但不能解释用三原色混合能产生光谱中一切颜色的现象。
1)黑林假定视网膜中有三对拮抗的视素:白——黑视素、红——绿视素、黄——蓝视素,这三对视素的 同化和异化 就产生各种颜色:
(暖异生暖,冷同生冷)光刺激下,异化白——黑色素,产生白色感觉.....
视素
红——绿
白——黑
黄——蓝
拮抗作用
异化 同化
异化 同化
异化 同化
产生的感觉
白色 黑色
红色 绿色
黄色 蓝色
2)各种颜色都含有一定的白色成分,每一种颜色除了影响其本身的视素活动外,还影响白——黑视素的活动。
(3)现代神经生理学研究表明,色觉信息是按层次加工的:
1)在视网膜水平上,按扬——亥姆霍兹三原色说发生。
2)但冲动 在视觉通路上的 编码传递过程,按黑林的拮抗过程说进行。
4.听觉的物理刺激
声音的物理基础是振动,听觉是声波物理特征的反映,声波的物理特征可用频率、振幅和波形来描述。
音高取决于声波的频率。
响度取决于声波的振幅。
音色取决于各发音体自己的特殊波形。
人能听到的声音频率最低不能小于16赫兹最高不超过20000赫兹
听觉理论 (我地共亥行西,频拉射尔)
(1)地点说 (共亥行西)
地点说假设,基底膜的不同地点感受不同频率的声音刺激,所产生的神经冲动传达到脑便产生不同的音高感觉。(频率→音高)地点点分为共鸣说和行波说:
1)共鸣说 位置理论
由亥姆霍兹提出,其主要观点是: (总结):按共鸣说的要求计算,蜗顶部的纤维应比蜗底部纤维长1000倍,但实际并非如此。而且;贝克西发现基底膜的横纤维没有足够多的共振张力,而这对共鸣说必不可少。他发现,基底膜受到运动液体振动时是以行波的形式发生振动的,基底膜横纤维很少是孤立起作用的。
内耳结构的耳蜗中有很多神经感觉单位,它们依次排列在基底膜上。 耳蜗底部的基底膜窄,顶部的基底膜宽; 在基底膜上,底部的横纤维短,顶部的横纤维长。
基底膜的横纤维是有选择地对一定频率发生共鸣:短纤维对高频率发生反应,长纤维对低频率发生反应; 一条纤维只对一种声波频率发生反应。(由于横纤维的振动转化为神经兴奋,传到听觉中枢便产生不同音高的听觉。共鸣学说把基底膜上大约24000条横纤维看成是对 16^20000赫兹声波的共鸣要素。横纤维→频率)
2)行波说 新的位置理论
由冯·贝克西提出,其主要观点是: (总结)行波说正确描述了500Hz以上的声音引起的基底膜的运动,但难以解释500Hz以下的声音对基底膜的影响。
当声波传到人耳,基底膜便产生相应的振动。 振动从蜗底开始,逐渐向蜗顶推行,振幅也随着逐渐加大,到基底膜的某一部位,振幅达到最大值,然后振动停止前进而消失。
声波频率低,最大振幅部位越靠近蜗顶;频率高,接近蜗底。
这个学说认为,基底膜对不同频率的声音的分析决定于最大振幅所在的位置。
(2)频率理论 电话理论 (频拉)
该理论由拉瑟福德提出,他认为 : (评价)难以解释人耳对声音频率的分析,与人耳能接受超过1000Hz的声音是不符的。
声音的频率是 由听神经中神经元发放的速度 来编码的。 (神经元速度)
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。如果将声音的频率提高,镫骨和基底膜都将发生较快的振动
(3)神经齐射理论 (射尔)
该理论油温弗尔提出,他认为: (评价)齐射理论只能对5000Hz以下的声音进行频率分析。超过5000Hz,位置理论是对频率进行编码的唯一基础。
当声音频率<400Hz时,听神经个别纤维的发放频率是 和声音频率相对应的。
声音频率提高,神经纤维无法单独作出反应,是按齐射原则发生作用。
5.其他感觉
嗅觉和味觉:
嗅觉的适宜刺激是能溶解的、有气味的气体分子;味觉的适宜刺激是能溶于水的化学物质。
皮肤感觉:
一般把肤觉分为触压觉、冷觉、温觉、痛觉和振动觉等。
动觉和平衡觉:
动觉是身体活动时所产生的感觉;平衡觉是反映头部运动速率和方向的感觉。
内脏感觉:
反应内脏各器官活动状况的感觉叫内脏觉或机体觉。
感觉补偿
指某种感觉通道的机能丧失后而有其他感觉系统的机能增强来弥补
比如,盲人的听力会更灵敏