导图社区 《普通心理学》第三章:感觉思维导图
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。
编辑于2020-11-24 11:35:21第三章
三 听觉
听觉刺激
声波物理性质-声波物理性质包括频率、振幅、波形
声音的基本特性
声音有音调、响度和音色三种特性。
音调取决于声波的频率,人的听觉频率范围是16-20000Hz,其中1000-4000Hz是最敏感的范围。
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。
乐音和噪音
周期性的声波叫乐音。无周期性、不规则的声波叫噪音。
耳的构造和功能
听觉器官由外耳、中耳和内耳组成。
外耳包括耳郭和外耳道,主要用于收集声音。
中耳由鼓膜、三块听小骨、卵圆窗和正圆窗组成。
内耳由前庭器官和耳蜗组成。耳蜗中的柯蒂氏器包含大量支持细胞的毛细胞,这是听觉的感受器。
听觉的传导机制和中枢机制
毛细胞-双极细胞-耳蜗神经核-下丘-内侧膝状体-耳机去,对侧为主,同侧为辅
听觉的基本现象
音调
1.频率理论
(1)提出者
罗•费尔德
(2)理论观点
外界声音的振动会引起耳蜗基底膜相同频率的振动,听觉神经所发放的神经脉冲,可以复制外界声音的频率,就像电话的收话机与接话机的关系,又叫电话理论
(3)缺陷
人耳基底膜不能做每秒1000次以上的快速震动
2.共鸣理论
(1)提出者
赫尔姆霍次
(2)理论观点
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震动发生共鸣。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。基底膜的震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,又叫位置理论。
(3)缺陷
人耳能接受20-2000Hz的震动,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
3.行波理论
(1)提出者
冯•贝克西
(2)理论观点
该理论发展了赫尔姆霍次共鸣理论的合理部分,认为基底膜由声波引起的震动从基底膜底部开始逐渐向蜗顶推进,不同频率的振动达到基底膜的不同部位后便停止下来。低频可达到耳蜗顶部,高频只能达到耳蜗的底部,从而实现基底膜对不同频率声音的分辨,又叫新位置理论。
(3)缺陷
难以解释500Hz以下的声音对基底膜的影响。
4.神经齐射理论
(1)提出者
韦弗尔
(2)理论观点
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,在声音频率较高时,个别神经纤维无法对它做出反应,就需要神经纤维的联合“齐射”来加以反应了。
(3)缺陷
齐射理论只能对5000Hz以下的声音进行频率分析,超过5000Hz时,位置理论对频率进行编码的唯一基础。
范围:16-20000hz
音响
140分贝以上引起疼痛
声音掩蔽
纯音掩蔽
噪音对纯音掩蔽
纯音和噪音对语音的掩蔽
四 其他感觉
肤觉
皮肤感觉包括触觉、冷觉、温觉和痛觉。肤觉在皮下的感受器呈点状(触点、冷点、温点、痛点)
1.触压觉
触压觉即触觉和压觉。刺激接触到皮肤表面时的感觉为触觉。使皮肤引起明显变形,就引起压觉。
触压觉的感受器是分布于真皮内的几种神经末梢中。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。
2.温度觉
温度觉包括冷觉和温觉。低于皮肤温度即生理零度的温度刺激作用于皮肤即冷觉,高于生理零度的温度刺激作用于皮肤即温觉。
温度感受器为罗佛尼式小体(温感受器)和克劳斯式球(冷感受器)。身体的不同部位温度觉感受性不同。一般面部皮肤感受性高,下肢皮肤感受性低。
3.痛觉
痛觉能对机体起保护作用。
痛觉遍布全身,感受器是皮肤下各层中的自由神经末梢。背部和面颊感受性最高,手部感受性较低。
味觉和嗅觉
嗅觉的适宜刺激是具有挥发性的有气味的物质。嗅觉的感受器是鼻腔上部黏膜中的嗅细胞,嗅觉是唯一不通过丘脑而直接进入大脑的感觉。
味觉的适宜刺激是溶于水的有味道的物质。味觉的感受器是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依次为:苦、酸、咸、甜。
内部感觉
动觉
动觉又叫运动感觉
动觉的感受器是分布于肌肉、肌腱、韧带和关节中的肌梭、腱梭和关节小体的。
平衡觉
平衡觉又叫静觉,是对人体做加速或减速直线运动或旋转运动的反映。
平衡觉的感受器是内耳中的前庭器官(包括前庭和半规管)。前庭是反应直线加速或减速运动的器官。
内脏感觉
内脏感觉又叫机体觉
内脏感觉性质不确定,定位不准确,所以叫“黑暗”感觉。
二 视觉
视觉刺激
视觉的刺激是波长为380-780nm的电磁波
视觉的生理机制
折光机制
眼球包括眼球壁和眼球内容物,眼球晶体、房水、玻璃体)和角膜是屈光系统。
感觉机制
视杆细胞夜视-明暗、运动
视锥细胞昼视-细节和颜色
视网膜中央窝只有视锥细胞,对光最敏感。在中央窝附近,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。
具有换能作用的物质叫视觉色素-视杆细胞中叫视紫红质
传导机制
传导通路包含视网膜双极细胞、神经节细胞、外侧膝状体、枕叶纹状区三部分。
聚合作用
侧抑制作用
中枢机制
中枢机制位于大脑皮层枕叶的纹状区。
视觉感受野-是指视网膜上的一定区域或范围
是什么-枕叶到颞下回,处理颜色和物体形状的信息
位置-从枕叶到顶叶,主要负责处理运动、空间和位置的信息
视觉的反馈性调节
视觉不仅依赖于视觉感受器的活动,而且依赖于中枢对视觉器官的反馈性调节。
视觉的基本现象
明度
明度
普肯耶现象-日光下红花蓝花同样亮度,夜晚蓝花比红花亮
视锥细胞550nm左右最敏感,红蓝相当:视杆细胞500nm最敏感,蓝色更敏感
颜色
颜色概述
颜色的含义
颜色是光波作用于人眼所引起的视觉经验。
颜色的三个基本特性
色调
取决于光的波长。
明度
指颜色的明暗程度,取决于光的强度和物体表面的反射系数
饱和度
指某种颜色的纯、杂程度或鲜明程度
颜色混合是两种颜色混合到一起产生新的颜色的现象,分为色光混合和颜料混合
① 色光混合
是将具有不同波长的光混合在一起,是相加的混合,即将各种波长的光相加。
② 颜料混合
是指颜料在调色板上的混合,是相减的混合,即某些波长的光被吸收了。两种颜色混合在一起失去了色调而成了灰色,这两种颜色叫互补的颜色。在色光混合里,红和绿、黄和蓝都是互补的颜色。
两种混合产生白色和灰色的颜色叫互补色
三原色:红绿蓝
色觉缺陷包括色弱、色盲
色觉理论
三色说
托马斯杨-视网膜有三种感受器各自接受刺激产生经验
赫尔姆霍茨-每种感受器都对各种波长的光有反应,光会引起不同程度的兴奋
缺点:不能解释红绿色盲
对立过程理论
四色说
黑林-黑白 红绿 黄蓝视素
同化作用、异化作用
视觉中的空间因素
视觉对比
由光刺激在空间上的不同分布引起的视觉经验。可以分为明暗对比和颜色对比。
边界突出与马赫带
马赫带是由于相邻的细胞之间发生侧抑制的作用形成的。侧抑制是指相邻的感受器之间能够相互抑制的现象
视敏度
视觉中的时间因素
视觉适应
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。和刺激物性质相同的后像叫正后像;和刺激物性质相反的后像叫负后像
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,闪光能影响到对前一个闪光的觉察,这种效应成为视觉掩蔽。还有图形隐蔽和视觉噪音掩蔽等
一 感觉的一般概念
什么是感觉
感觉的定义
感觉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。
感觉的作用
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、较复杂的心理现象的基础,是人的全部心理现象的基础。
感觉的种类
外部感觉
包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和皮肤感觉。
内部感觉
包括运动觉、平衡觉和内脏感觉等。
近刺激和远刺激
远刺激:来自物体本身的刺激
近刺激:直接作用于感觉器官的刺激
感觉的编码
神经特殊能量理论
特异化理论
模式理论或模块理论
刺激强度与感觉大小的关系-感受性与感觉阈限
感受性与感受阈限
人的感官之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,我们称之为感受阈限和感受性
绝对感觉阈限和绝对感受性
刚引起感觉的最小刺激强度及人的感官察觉这种微弱刺激的能力 E(绝对感受性)=1/R(绝对感受阈限)
差别阈限和差别感受性
刚刚能引起差别感觉的刺激的最小变化量、叫差别阈限。差别感觉阈限表示差别感受性。成反比
韦伯定律
公式:K=ΔI/I(K是一个常数,ΔI是差别阈限,I是刺激强度)。韦伯定律只适用于中等强度的刺激。
对数定律(费希纳定律)
感觉的强度与刺激强度的对数成正比。公式:P=KlgI(P感觉,I是刺激,K是常数),只适用于中等强度的刺激。
幂定律(斯蒂文斯定律)
知觉到的大小与刺激量的乘方成正比,又叫幂定律。公式:P=KI*n(I的n次方)(P为感觉大小,I为刺激的物理量,K和n是常定特征。)
信号检测论
分为击中、漏报、虚报和正确拒绝(受众多因素影响)
作用
它的引入为假设刺激能量与内部表征间的关系提供了必要的联系环节
人类对客观世界的知觉是外部刺激和内部状态共同作用的结果
信号检测论及其在心理学中的应用为现代心理学家在传统心理物理学和认知心理学之间架起了一座桥梁