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文档介绍

文档介绍:第五章 感觉
感觉是人类认识世界的开始。
Outline
第一节 感觉的概述
第二节 视觉
第三节 听觉
第四节 其他感觉
第五节 感觉的相互作用
教学目标:
30英里(50公里)远的烛光。

听觉:在绝对安静条件下,能听见20英尺(6米)远的机械表的滴答声。
味觉:两加仑(约8升)水中的1茶匙糖。
嗅觉:可闻到在三居室的房间中滴一滴香水的气味。
触觉:蜜蜂的翅膀从一厘米处落在脸颊上即有感觉。
出自心理学百科全书1986年版
(二)差别感受性与差别阈限
刚刚能引起差别感觉的刺激物间的最小差别量称为差别感觉阈限(difference threshold)或最小觉差(just noticeable difference,缩写为JND)
对这一最小差别量的感觉能力,叫差别感受性。
韦伯定律 :
1834年,德国生理学家韦伯( Weber)发现,对刺激物的差别感觉,不决定于一个刺激增加的绝对数量,而取决于刺激物的增量与原刺激量的比值。
差别感受性与差别阈限也成反比关系。
(三)刺激强度与感觉大小的关系
刺激物的物理强度的变化,不一定会引起感觉产生等量变化。
两种关系定律:
对数定律
乘方定律
1.对数定律
1860年德国物理学家费希纳提出。费希纳在感觉大小和刺激强度之间,推导出一种数学关系式。
关系式:P=KlogI 这里I指刺激量,P指感觉量。
按照这个公式,感觉的大小是刺激强度的对数函数,即当刺激强度按照几何级数增加时,感觉强度只按算数级数增加。
图3-2(a)说明了刺激的物理量与由它引起的感觉量的关系。当物理量迅速上升时,感觉量是逐步变化的。如果刺激量取对数值,那么它和感觉量的关系可以表示为一条直线,如图3-2(b)。
意义:费希纳定律提供了度量感觉大小的一个量表,对许多实践部门有重要意义。
不足:他假定所有最少可觉差在主观上相等,已经为事实所否定。费希纳定律以韦伯定律作基础,因此,费希纳定律也只有在中等强度的刺激时才适用。
2.乘方定律
20世纪50年代,美国心理学家斯蒂文斯提出。
观点:它认为,心理量并不随刺激量的对数的上升而上升,而是刺激量的乘方函数(或幂函数)。即知觉到的大小是与刺激量的乘方成正比例的。
公式P=KIn
P指知觉到的或感觉的大小,I指刺激的物,n是乘方指数,K是被评定的某类经验的常定特征。据此公式,乘方函数的指数低,感觉量随着刺激量的增长而缓慢上升,乘方函数的指数较高,感觉量随着刺激量的增长而快速上升。
理论和实践的意义
在理论上,它说明对刺激大小的主观尺度可以根据刺激的物理强度的乘方来标定。
在实践上,它可以为某些工程计算提供依据。但是,用数量估计法所得到的乘方定律,要受到背景效应和反应偏向的影响。有人指出:①小范围的刺激比大范围的刺激,产生较陡峭的乘方函数,即得到较大的指数;②当使用的刺激接近于绝对阈限时,乘方函数的斜率较大;③选定的标准刺激越大,乘方函数的斜度愈陡峭。可见,在不同刺激条件下,某种感觉的乘方函数的指数是变化着的。
第二节 视觉
视觉(vision)是人类最重要的一种感觉。在人类获得的外界信息中,80%来自视觉。
一、视觉刺激
视觉的适宜刺激是380-780nm的电磁波,即可见光。
宇宙中能够产生光线的物体叫光源,如太阳和各种人造光源(电灯、蜡烛等),其中最重要的是太阳。
在我们周围的环境中,除光源外,大部分物体不能自行发光,它们只能反射来自太阳或人造光源的光线。
在正常情况下,由于人眼不可能直接朝向光源,接受刺激,因此我们接受的光线主要是物体表面反射的光线。
二、视觉的生理机制
折光机制
感光机制
传导机制
中枢机制
(一)眼球
由 眼球壁 和 眼球内容物 构成。
内层
中层
外层
角膜
巩膜
脉络膜
睫状肌
虹膜
视神经内段
视网膜
玻璃体
房水
水晶体
屈光介质
屈光系统
(二)网膜的构造和换能作用
网膜(retina)为一透明薄膜,是眼球的感光层。
外层是感光细胞——锥体细胞和棒体细胞
,它们是视觉的感受器。
第二层含有双极细胞和其他细胞,
最内层含有神经节细胞。
锥体细胞和棒体细胞在网膜上的分布不同,功能也不同。
在眼膜中央窝,只有锥体,没有棒体,这是网膜上对光最敏感的区域。
离开中央窝,棒体细胞急剧增加,在