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普通心理学

——第一章心理学的研究对象和方法第1章研究对象和方法第2章心理与行为的脑神经基础第3章感觉第4章知觉第5章意识第6章记忆第7章思维第8章语言第9章动机第10章情绪第11章智力第12章人格第13章学习第14章人生全程发展全套可编辑PPT课件本章提要第一节心理学的研究对象

第二节心理学的任务、研究领域

第三节心理学的研究方法

第四节心理学的过去和现在

第一节、心理学的研究对象

1.一、个体心理二、心理现象和行为三、意识和无意识四、个体心理与社会心理2.3.4.

一、个体心理现象个人具有的心理现象是心理学的主要研究对象,包括:认知-人获得知识和应用知识的过程,或信息加工的过程。动机和情绪-推动人的活动幷使活动朝向一定目标的内部动力叫动机;以个体的愿望、需要为中介的一种心理活动叫情绪。动机和情绪都具有动力的性质。智力和人格-表现为个体差异的一些心理特性。它们使一个个体的心理活动与另一个体区别开来。二、心理现象和行为的关系行为指有机体的反应系统,由一系列动作和活动构成。行为不同于心理,但和心理有着密切的关系。心理支配行为,又通过行为表现出来。心理学也研究行为。在这个意义上,心理学也常常称为研究心理现象和行为的科学。三、意识和无意识人的心理不同于低等动物的心理,它具有意识的特点,不仅能觉察到外部的事物,还具有自我意识。人还有无意识现象,即无意识的心理活动。心理学不仅要研究意识,也要研究无意识。四、个体心理和社会心理的关系

心理学不仅要研究个体心理,也要研究社会心理。人作为社会实体,生活在社会群体中,由此产生了群体心理或社会心理。社会心理是该社会内个体心理的典型表现,而不是个体心理的简单总和。社会心理离不开个体心理,同时又直接影响个体心理的形成和发展。第二节心理学的任务心理学的基本任务研究心理学的意义心理学的研究领域心理学在科学大家庭中的地位一、基本任务探索心理现象发生、发展和变化的规律,对心理现象进行科学描述,解释,预测和控制。二、研究的意义理论意义:科学地描述和解释心理现象,对形成科学世界观和人生观具有重要意义。实践意义:能够运用心理规律去预测和控制心理现象的发生和发展,为人类不同领域提供实践服务。三、心理学的研究领域基于社会生活和学科发展的不同需要,产生了不同的研究领域。领域不同,研究的具体对象和方法不同,对社会的贡献和价值也不同。四、心理学在科学大家庭中的地位心理学是一门中间科学,它介于自然科学和社会科学之间。心理学是一门科学,也是一个职业领域。具有广泛的职业选择机会。心理学生物学物理学宗教学教育学社会学生理学社会科学自然科学为什么说心理学是交叉学科?从研究对象看,它是自然和社会的统一。心理学要研究心理的神经生物学基础,也要研究社会环境对心理发生和发展的影响。从研究方法和技术看,它综合采用了自然科学和社会科学的研究方法。从学科发展史看,科学心理学的诞生既受到哲学、社会学和教育学的影响,也受到物理学、化学、生物学和生理学的影响。小结心理学是研究心理现象及其规律的学科。心理现象是心理学的研究对象,它的任务是揭示心理现象发生和发展的规律,从而对心理现象进行科学的描述、解释、预测和有效的控制。由于心理现象对行为具有调节作用,并通过行为表现出来,因此心理学也研究动物和人类的行为。在这个意义上,心理学也可以称为研究心理现象和行为的学科。第三节心理学的研究方法观察法心理测验法相关法实验法个案法心理学研究中的伦理道德一、观察法在自然条件下,对心理现象进行有系统、有计划的观察,这种方法叫观察法或自然观察法。被试的行为和心理活动较少或没有受到“环境的干扰”。因此,应用这种方法有可能了解到现象的真实状况。观察法的主要缺陷:①对现象难以进行重复观察,结果也难以进行检验和证实;②用观察法得到的结果,难以进行精确的分析;③观察时可能出现不需要研究的现象,而要研究的现象却没有出现;④观察容易“各取所需”。

二、实验法在控制条件下对某种心理现象进行观察的方法叫实验法。两种实验:实验室实验和自然实验。前者借助专门的实验设备,在对实验条件严加控制的情况下进行。后者也叫现场实验,即在相对自然的条件下进行。在自然实验中,由于条件的控制不够严格,因而难以得到精密的实验结果。

实验中的各种变量自变量:在心理学实验中,能够引起心理或行为变化的主客观条件,称为自变量或独立变量。因变量:由这些条件引起的心理或行为的变化称为因变量或依从变量。

实验中除应控制自变量外,还要考虑其他因素可能产生的影响,如被试的个别差异,被试对实验结果的期待及实验者的偏好等。混淆变量:可能影响或混淆实验结果的内外因素。自变量和因变量的关系当自变量增加时,因变量直线增加。直线的斜度可能不同,但关系总是线性的(如A)自变量与因变量两者没有关系。行为不受自变量的影响(如B)当自变量增加时,因变量却相应减少(如C);自变量与因变量形成非线性的关系(如D、E、F)。双盲实验实验可分成单盲和双盲实验两种。在单盲实验中,实验者掌握关于实验的所有信息,而被试不知道这些信息,如实验的目的;自变量和因变量;自己属于实验组还是控制组等。在双盲实验中,实验者和参与者都不知道哪些被试属于控制组或实验组。这种实验可以避免实验者对结果的预期可能造成的偏差。因果关系和相关系的关系心理学有两类基本研究,一类是探索心理现象的因果关系,它关心心理现象是在什么条件下产生的,哪些原因制约着心理现象的发生和发展。另一类研究关心某种心理现象与另一些心理现象的关系。相关关系不等于因果关系。在一个实验中,既可以研究变量间的因果关系,也可以研究变量间的相关关系。请分析为什么相关关系不等于因果关系三、心理测验法用一套预先经过标准化的问题(量表)来测量某种心理品质的方法。测验对发现心理过程的一般特性、它们的相互依存性和在不同情况下的变异性都有相当的科学价值。测验的两个基本要求:测验的信度和效度。信度是指一个测验的可靠程度。效度是指一个测验能有效测量所需要的心理品质的程度。要注意量表的严谨性和科学性。只有按科学程序严谨地编制出来的心理量表,才可能有效而可靠地测量出人的心理品质。

四、个案法个案法是对个人进行深入而详尽的观察与研究,发现影响其行为和心理现象的原因的方法。个案研究可以为揭示个体的心理活动提供证据。个案研究的结果可能仅适合于个别情况,在推广这些结果或做出更概括的结论时,须持谨慎态度。

测验的种类按内容可分为:智力测验、成就测验、态度测验和人格测验。按形式可分为:文字测验和非文字测验。按规模可分为:个别测验和团体测验等。五、相关法探索事物和现象的相关关系的一种方法。两个事物(现象)的相关程度或强度可以用相关系数来表示。相关本身不能提供因果的信息,只从相关本身的信息,你无法推断哪个是因,哪个是果。

六、心理学研究中的伦理道德

心理学的研究对象是人,研究中必须遵循某些伦理学的要求:要尊重和保护被试的知情权,有些实验在进行前,要让被试签订知情书;要保证被试不受到伤害,包括可能的伤害;被试有随时退出研究的自由;要保护被试的隐私,不得泄露被试的私人信息和数据资料。第四节心理学的过去和现在一、心理学产生的历史背景二、现代心理学派别三、当代心理学的研究取向一、心理学产生的历史背景

心理学是在19世纪末独立成为一门科学的。现代心理学的诞生和发展有两个重要的历史渊源。近代哲学思潮的影响实验生理学的影响

唯理论唯理论(rationalism)是17世纪著名的哲学流派之一,代表人是法国著名哲学家让内·笛卡儿。笛卡儿只相信理性的真实性,认为只有理性才是真理的唯一尺度,后人称他的哲学为唯理论哲学。身心二元论反射弧天赋观念经验论经验主义(empiricism)起源于英国哲学家霍布斯和洛克。前者是经验主义的先驱,后者是经验主义的奠基人。洛克的“白板说”:人的心灵最初像一张白纸,没有任何观念。一切知识和观念都是后天从经验中获得的。洛克把经验分成外部与内部经验两种。外部经验叫感觉,它的源泉是客观的物质世界。内部经验叫反省,它是人们对自己的内部活动的观察。实验生理学的影响近代哲学为现代心理学诞生提供了理论基础,而心理学的实验方法则直接来源于实验生理学。19世纪中叶,生理学已成为一门独立的实验科学。生理学的发展,特别是神经系统生理学和感官生理学的发展,对心理学走上独立发展的道路产生了重要的影响。

科学心理学的诞生1879年,冯特在德国莱比锡大学创建了第一个心理学实验室,开始对心理现象进行系统的实验室研究。在心理学史上,人们把这个实验室的建立,看成是心理学脱离哲学的怀抱、走上独立发展道路的标志。

冯特的重要贡献德国心理学家,实验心理学的创始人。德国莱比锡大学的哲学教授。1879年创建了世界上第一个心理学实验室,采用自然科学的实验方法对人的心理进行研究。冯特学识渊博,著述丰富,一生发表出版的论著达500部、篇以上。二、现代心理学派别

(一)构造主义奠基人:冯特,代表人:铁钦纳。基本主张:心理学应研究人的直接经验即意识,并把经验分为感觉、意向和情感等三种元素。研究方法:提倡实验性内省。

(二)机能主义

代表人:詹姆士基本主张:心理学应研究意识。意识不是个别心理元素的集合,而是川流不息的过程。研究方法:不重视实验室实验。(三)行为主义

创始人:华生基本主张:反对心理学研究意识,主张研究行为;反对遗传决定论;主张环境决定论。方法:反对内省,主张用实验方法(四)格式塔心理学

创始人:维特海默基本主张:“格式塔”在德文中意味着“整体”,它代表了这个学派的基本主张和宗旨。格式塔心理学反对把意识分析为元素,而强调心理作为一个整体、一种组织的意义。研究方法:重视实验。(五)精神分析学派

创始人:弗洛伊德基本主张:精神分析学派则重视异常行为的分析,并且强调心理学应该研究无意识现象。研究方法:释梦和自由联想等手段,发现病人潜在的动机,使精神宣泄,从而达到治

疗疾病的目的。

三、当代心理学的研究取向

大约从20世纪30年代以后,各派间出现了互相吸收、互相融合的新局面。第二次世界大战后,新的心理学思潮相继产生。这些思潮不是以学派的形式出现,而是作为一种范式、一种潮流、一种发展方向去影响心理学的各个领域。

(一)生理心理学的取向

基本主张:关心心理与行为的生物学基础,把生理学看成是描述和解释心理功能的基本手段,认为所有的高级心理功能都和生理功能,特别是脑的功能有密切关系。研究方法:主要有临床方法、局部切除法、电刺激法、电生理法、脑成像方法等。

(二)行为主义的研究取向

新行为主义的诞生。代表人物:斯金纳、托尔曼等。基本主张:在传统“刺激—反应”模式的基础上,提出了“中介变量”的概念,认为在刺激和反应之间,存在某些内在的心理过程,如认知地图、目标等。50年代以后,行为主义作为一种研究取向,仍活跃在教育领域和心理咨询领域中。

(三)精神分析的研究取向

新精神分析的诞生。代表人物:安娜.弗洛伊德、克莱恩和艾里克森等。特点:更关心儿童和青少年人格的正常发展;强调意识和自我的重要性;把青年期看成是力必多(性能,libido)活动的高潮时期。

(四)认知心理学的取向

特点:把人看成是一种信息加工者,一种具有丰富的内在资源,并能利用这些资源与周围环境

发生相互作用的、积极的有机体。在这些理论看来,环境提供的信息固然重要,但它是通过支配外部行为的认知过程对其加以编码、存储和操作,并进而影响人类的行为。标志性著作:美国心理学家奈塞尔的《认知心理学》。

(五)人本主义心理学和积极心理学的取向

人本主义心理学:人的本质是好的、善良的,他们不是受无意识欲望的驱使。人有自由意志,有自我实现的需要。因此,只要有适当的环境,他们就会力争达到某些积极的社会目标。积极心理学:心理学应该关注个体和团体的积极因素,如积极人格、积极情感和积极的社会组织系统等。心理学的目标应该是促进个体的发展,社会的繁荣和幸福并预防问题的产生。

(六)进化心理学取向运用进化论思想对人类心理的起源和本质进行研究,强调自然选择对人类普遍行为倾向的塑造作用。强调自然选择,这种选择倾向有利于个体基因的传播,而不能适应环境的基因将逐渐在人类的基因库中消失。

重要启示相对于数学、物理学、化学、生物学和生理学,心理学的历史比较短暂。心理学的发展是心理学家创造性劳动的结晶;这些心理学家为我们树立了学术创新的榜样。心理学的发展经历了学派纷争的历史时期,现在开始进入相对统一的发展时期。在心理学的建立和发展中,邻近学科(如生物学、生理学、医学、物理学等)起了重要的作用。谢谢大家!普通心理学

——第二章心理与行为的脑神经基础本章提要第一节神经元

第二节神经系统

第三节脑功能学说

第四节神经系统的进化与脑的可塑性

第一节

神经元

一、神经元和神经胶质细胞二、神经冲动的传递三、神经冲动的化学传导四、神经回路

一、神经元和神经胶质细胞构成神经系统的细胞主要有神经元(neuron)和神经胶质细胞(neurogliacell)两类。神经元也称神经细胞,是神经系统结构和机能的基本单位,它的基本作用是接收和传送信息。神经胶质细胞主要起隔离、支持神经元的作用。

一、神经元和神经胶质细胞(一)神经元1.结构胞体:由细胞膜、细胞核、细胞质组成。细胞质内含维持细胞正常生理功能的各种具有特定形态的细微结构,被统称为细胞器。树突:较短,负责接收刺激,并将神经冲动传向胞体。轴突:一般较长,作用是将神经冲动从胞体传出,到达与它联系的各种细胞。2.神经元的分类按照突起的数目分类:(1)单极细胞:只有一个突起。(2)双极细胞:有两个突起。(3)多极细胞:有两个以上的突起,人脑中的神经元主要是多极细胞。按照功能分类:(1)感觉神经元(传入神经元):收集和传导身体内外的刺激到达脊髓和大脑。(2)运动神经元(传出神经元):将脊髓和大脑发出的信息传到肌肉和腺体,支配效应器官的活动。(3)中间神经元:介于前两者之间,起联络作用。(二)神经胶质细胞为神经元的生长提供线路。在发育的后期,为成熟的神经元提供支架,在脑细胞受到损伤时帮助恢复。在神经元周围形成绝缘层,使神经冲动快速传递。这种绝缘层叫髓鞘(myelinsheath),能防止神经冲动从一个轴突扩散到另一个轴突。给神经元输送营养,清除神经元之间过多的神经递质。神经元是通过接收和传递神经冲动来进行信息交换的。什么是神经冲动,如何产生的,传导方式如何?(一)几个重要概念1.神经冲动

当一定强度的外界刺激作用于神经元时,神经元会由静息的状态转化为活动的状态。2.静息电位

神经元处于静息状态时,细胞膜内外存在一定的电位差。一般膜内电位低,带负电;膜外电位高,带正电。二、神经冲动的传递静息电位是如何产生的?与神经元细胞膜的通透性有关细胞膜对不同的离子具有不同的通透性。在静息状态下,细胞膜对钾离子有较好的通透性,对钠离子的通透性很差,其结果钾离子经过离子通道外流,而钠离子则被挡在膜外,致使膜内外出现电位差,膜内电压比膜外电压约低70毫伏,这就是静息电位。

3.动作电位神经元受到刺激时,细胞膜的通透性发生变化。钠离子通道临时打开,带正电荷的钠离子被泵入细胞膜内部,使膜内正电荷迅速上升,并高于膜外电位。这一电位变化过程叫动作电位。

4.动作电位的发放频率在单位时间内,产生动作电位的次数。一般来说,刺激强度越强,动作电位的发放频率越高。5.不应期动作电位的发放频率不能无限增加,当动作电位被诱发后,神经元会有一小段时间对刺激停止反应,被称为不应期。绝对不应期:开始一段时间对任何强度的刺激都停止反应。相对不应期:随后只对小强度的刺激停止反应。(二)神经冲动的电传导指神经冲动在同一细胞内的传导。与动作电位的产生有密切的联系。动作电位产生时,膜外形成的兴奋部位与静息部位之间出现电位差,产生电流;膜内同理产生相反方向的电流,构成局部电流。局部电流使邻近产生动作电位,并反复进行下去,使兴奋从一处传向另一处。服从全或无的法则当刺激强度达到诱发神经冲动的阈限时,就会导致一个完全的神经冲动的发生,但更高的刺激强度并不会引起更强的神经冲动。而达不到阈限,神经冲动就不会发生。优点:神经元反应的强弱不会随外界刺激的强弱而改变,因而使信息在传递途中不会变得越来越微弱。各个神经元必须互相联系才能实现其生理机能。一个神经元与另一个神经元彼此接触的部位,叫突触(synapse)。(一)突触的结构突触前成分:轴突末梢的球形小体,其中包含许多突触小泡。突触间隙:即狭义的突触,其间隔约200埃。突触后成分:邻近神经元的树突末梢或胞体上的一定部位,通过突触后膜与外界联系。含特殊的分子受体。三、神经冲动的化学传导(二)神经冲动的化学传导神经兴奋在突触间的传递是借助神经递质来完成的。神经冲动到达轴突末梢时,突触小泡释放神经递质,神经递质迅速作用于突触后膜,并激发突触后神经元内的分子受体,改变了膜的通透性,引起突触后神经元的电位变化,实现神经兴奋的传递。此方式是脑内神经元信号传递的主要方式。

兴奋性突触

抑制性突触

突触兴奋性突触:突触前神经元兴奋时,由突触小泡释放出具有兴奋作用的神经递质,如乙酰胆碱、去甲肾上腺素等。抑制性突触:突触前神经元兴奋时,由突触小泡释放出具有抑制作用的神经递质,如多巴胺、甘氨酸等。神经元与神经元通过突触建立联系,并构成简单或复杂的神经回路(nervecircuit)。通常情况下,神经回路是脑内信息处理的基本结构。由少量神经元组成的相对简单的神经回路被称为微回路,这是脑进行信息加工的主要场所。四、神经回路反射弧一种简单而特殊的神经回路。一般由感受器、传入神经、神经系统的中枢部位、传出神经和效应器五个基本部分组成。神经元连接方式发散式:一个神经元的轴突与许多神经元(胞体或树突)发生突触联系。聚合式:许多神经元的神经末梢共同与一个神经元发生突触联系。环式:一个神经元发出的神经冲动经过几个中间神经元,又回到原发冲动的神经元。除了一对一的连接外,还有以下三种典型的方式:第二节

神经系统

一、脑的结构和功能二、脊髓三、周围神经系统

神经系统中枢神经系统周围神经系统脑脊髓躯体神经系统自主神经系统交感神经系统副交感神经系统一、脑的结构和功能脑包括大脑、边缘系统、间脑、脑干、小脑等几个部分。(一)大脑

1.结构人的大脑分左右两半球,体积占中枢神经系统总体积的一半以上,重量约为脑总重量的60%,是各种心理活动的主要中枢。大脑外表面有三条大的沟或裂:中央沟、外侧裂和顶枕裂。这些沟或裂将半球分成:额叶、顶叶、枕叶和颞叶等几个区域。一些较细小的沟或裂将大脑表面分成许多回或小叶,如:额叶的额上回、额中回、额下回、中央前回;颞叶的颞上回、颞中回和颞下回;顶叶的中央后回、顶上小叶和顶下小叶;顶叶、颞叶、枕叶交界处的角回等。大脑半球由表面的灰质和深部的白质组成。灰质:大脑半球表面由大量神经细胞、神经纤维、神经胶质细胞和毛细血管覆盖着,呈灰色,也就是大脑皮层。白质:大脑半球内面由大量神经纤维的髓质组成。负责大脑回间、叶间、两半球间及皮层与皮下组织间的联系。其中特别重要的横行联络纤维叫胼胝体,位于大脑半球底部,对两半球的协同活动有重要作用。2.大脑皮层的机能分区(1)初级感觉区(2)初级运动区(3)联合区(1)初级感觉区初级视觉区:顶枕裂后面的枕叶纹状区,属BA17区。眼睛视网膜产生的神经冲动投射到初级视觉区,产生初级形式的视觉。例如,光的觉察。初级听觉区:颞叶的颞横回处,属BA41、BA42区。接收由耳朵传入的神经冲动,产生初级形式的听觉。例如,声音的觉察。躯体感觉区:位于中央后回,属BA1、B2、B3区。接收由皮肤、肌肉和内脏器官传入的感觉信号,产生触压觉、温度觉、痛觉、运动觉和内脏感觉等。躯干、四肢在体感区的投射关系是左右交叉、上下倒置的。头部在感觉区的投射是正立的。身体各部位投射面积的大小取决于它们在机能方面的重要程度。(2)初级运动区位于中央前回。主要功能是发出动作指令,支配和调节身体在空间的位置、姿势及身体各部分的运动。运动区与躯干、四肢运动的关系是左右交叉、上下倒置的。运动区与头部运动的关系是正立的。身体各部位在运动区的投射面积取决于它们在功能上的重要程度。(3)联合区范围很广、具有整合或联合功能的一些脑区,和各种高级心理机能有密切的关系。动物的进化水平越高,联合区在皮层上所占的面积就越大,人类大脑皮层的联合区在皮层总面积中占4/5左右。可分为感觉联合区运动联合区前额联合区感觉联合区与初级感觉区邻近的广大脑区。从初级感觉区接收大部分输入信息,并对感觉信息进行进一步处理。受损将引起各种形式的“失认症”。运动联合区初级运动区的前方。负责精细的运动和活动的协调。受损后精细活动受损。前额联合区初级运动区和运动联合区的前方。可能与动机的产生、行为程序的制订及维持稳定的注意有密切关系。前额联合区可以进一步区分为:背外侧前额皮层:与执行功能、工作记忆等有密切关系。背内侧前额皮层:与“自我”的加工有关。腹外侧前额皮层:左侧腹外侧前额皮层在语言加工中有重要作用,右侧腹外侧前额皮层与运动抑制有关。腹内侧前额皮层:与情绪调节有关。眶额皮层:与情绪调节有关。语言是联合区的重要功能,与许多脑区有关。布洛卡区:左半球腹外侧前额皮层的后下方靠近外侧裂处,言语运动区,受损会引发运动性失语症。威尔尼克区:颞叶上方靠近顶叶处,言语听觉中枢,与理解口头言语有关,受损会引发听觉性失语症。角回:顶、颞、枕叶交界处,与视觉词汇加工有密切关系,受损会引发视觉失语症或失读症。3.大脑两半球的一侧优势两半球在结构和功能上都有明显的差异。结构:右半球略大和重于左半球;左半球的灰质多于右半球;左右半球的颞叶和丘脑具有不对称性;左侧布洛卡区与右侧对应位置的结构不同;神经递质的分布比率不平衡。功能:正常情况下,两半球协同活动。一半球的信息通过胼胝体传到另一半球。但两半球是否具有不同功能?割裂脑的研究为了防止癫痫病的恶化,切断胼胝体。把不同的物体,呈现在左、右视野,投射到不同半球。每个半球只对来自身体对侧的刺激做出反应,并调节对侧身体的运动。割裂脑的研究说明了两半球可能具有不同的功能。左半球主要负责:语言、阅读、书写、数学运算和逻辑推理等。右半球主要负责:知觉物体的空间关系、情绪、欣赏音乐和艺术等。“简单化”的误解有人根据割裂脑研究,把人分为“左脑型”和“右脑型”,认为左脑型的人主要使用左脑,表现为逻辑和分析思维强;右脑型的人主要使用右脑,表现为创造性和艺术性强。“事实上,没有一项人类的活动是只用大脑的一个半球来完成的。那种流行的神话只是一种愿望,并不是科学家的客观发现。”——利维(二)边缘系统大脑内侧面最深处的边缘。由扣带回、海马、海马旁回、齿状回等组成一个环状的结构被称为边缘叶。边缘叶连同附近其他大脑皮层以及一些在功能上密切联系的皮层下组织共同形成边缘系统。功能:海马与记忆有关海马受损的病人,其空间信息记忆和时间编码功能将受到破坏。杏仁核与情绪有关表情面孔、彩色情绪图片或情绪词等都能引起杏仁核的显著激活。扣带回与多种功能有关扣带回前部与情绪、注意监控等有密切关系。扣带回后部有传出神经投射到海马,在记忆中扮演重要角色。(三)间脑

丘脑

下丘脑

间脑丘脑(thalamus):皮层下高级的感觉中枢,除嗅觉外的各种感觉信息加工的中继站。下丘脑(hypothalamus):调节交感神经和副交感神经的主要皮层下中枢,对维持体内平衡、控制内分泌腺的活动有重要意义。在进食和饮水、性行为、睡眠和觉醒、情绪产生中发挥重要作用。(四)脑干中脑脑桥延脑

脑干中脑:主要由顶盖和被盖构成。顶盖的上丘和下丘分别是皮层下视觉反射中枢和皮层下听觉反射中枢。被盖中的黑质与红核,与随意运动有关。脑桥:中枢神经与周围神经之间传递信息的必经之地,与睡眠、觉醒、做梦等活动有关。延脑:“生命中枢”,支配呼吸、排泄、吞咽、肠胃等活动。网状结构(或网状系统)脑干各段由白质与灰质交织混杂的结构主要包括中脑部分、脑桥的被盖和延髓的中央部位。按功能可分为:1.上行网状结构:控制着机体的觉醒或意识状态;2.下行网状结构:对肌肉紧张有兴奋和抑制两种作用。(五)小脑位于脑干背面。与延脑、脑桥、中脑均有复杂的纤维联系。作用主要是协助大脑维持身体的平衡与动作的协调。在某些高级认知功能(如阅读)中起重要作用。二、脊髓脊髓(spinalcord)是中枢神经系统的低级部位,位于脊椎管内,上接延脑,下端终止于一根细长的终丝。灰质主要成分是神经元的胞体和纵横交织的神经纤维;白质由纵行排列的神经束组成。束

主要作用:①脊髓是连接脑和外周神经的桥梁。

来自躯干和四肢的各种感觉信息只有经过脊髓才能传导到脑,得到更高级的分析与综合;由脑发出的指令也必须通过脊髓,才能支配效应器官的活动。②脊髓可以完成一些简单的反射活动。在正常情况下,这些反射可以不受脑的支配。三、周围神经系统(一)躯体神经系统躯体神经系统包括脑神经和脊神经。脑神经由脑部发出,共12对,按顺序为:①嗅神经;②视神经;③眼动神经;④滑车神经;⑤三叉神经;⑥外展神经;⑦面神经;⑧听神经;⑨舌咽神经;⑩迷走神经;⑪副神经;⑫舌下神经。周围神经系统躯体神经系统自主神经系统脊神经发自脊髓,穿椎间孔外出。共31对,依脊柱走向,分为颈神经8对,胸神经12对,腰神经5对,骶神经5对,尾神经1对。脊神经由脊髓前根和后根的神经纤维混合组成。脊髓前根的纤维属于运动性,后根的纤维属于感觉性。混合后的脊神经是运动兼感觉的。(二)自主神经系统自主神经系统交感神经系统副交感神经系统交感神经系统:-支配胸腹部的脏器和血管的活动。-在机体应付紧急情况时发挥重要作用。副交感神经系统:-调节平滑肌、心肌和腺体的活动。-起平衡作用,抑制体内各器官的过度兴奋,使它们获得必要的休息。拮抗第三节

脑功能学说

一、定位说与整体说二、机能系统说三、模块说四、神经网络说一、定位说与整体说(一)定位说人脑存在不同的功能分区,脑的不同功能由不同的脑区负责。始于加尔和斯柏兹姆提出的颅相学。颅相学主要观点:①脑是负责心智活动的器官;②各脑区负责不同的心智功能;③不同功能的脑区分布在不同部位;④心智功能区的结构大小可以显示该心智功能的强度;⑤头盖骨的形状可用于判断内部心智功能的发展程度。颅相学在许多方面是不科学的:列举的许多功能都没有精确的定义。颅骨的某些外部特征与皮层的发育程度不是严格对应的。积极影响:认为不同的心智功能定位于大脑的不同脑区,并试图揭示它们之间的对应关系,对后来的脑研究产生了广泛的影响。(二)整体说

认为大脑本身是一个完整的整体,并通过整体的共同活动来实现各种不同的功能。1825年前后,弗洛伦斯发现,小块皮层切除后导致的行为损伤能够恢复,支持整体说。1861年,布洛卡发现一例布洛卡区受损的患者,发音存在困难但语言理解没有问题,支持定位说。1874年,威尔尼克发现另外一种失语症,语言产生能力完好但语言理解存在困难,支持定位说。(三)定位说和整体说的争论

20世纪初,拉什利发现,白鼠学习和记忆能力的下降与脑损伤的部位无关,支持整体说。由此,拉什利引申出了两条重要原理:-均势原理:皮层各部位几乎以均等的程度对学习发生作用;-总体活动原理:大脑是以总体发生作用的,学习活动的效率与大脑受损伤的面积大小成反比,而与受损的部位无关。20世纪四五十年代,潘菲尔德发现记忆可能定位在颞叶;另外,科学家发现海马与记忆有关,杏仁核与情绪有关,下丘脑与进食和饮水有关,定位说进一步发展。近年来,脑成像的大量研究揭示了某些脑区与执行特定认知任务的关系,在某种意义上也支持了定位学说。定位说与整体说都有一定的道理。大脑的不同脑区的确存在一定程度的分工,但分工是相对的,而不是绝对的。二、机能系统说鲁利亚从脑损伤的病人身上观察到,脑的一定部位的损伤往往不是导致某一孤立的心理机能的丧失,而是引起某种综合症,即引起一系列过程的障碍。认为脑是一个动态的结构,是一个复杂的动态机能系统。大脑皮层的机能定位是一种动态的和系统的机能定位。鲁利亚把脑分成三个紧密联系的机能系统:第一机能系统:动力系统负责调节激活与维持觉醒状态;由脑干网状结构和边缘系统等组成;基本功能是保持大脑皮层的一般觉醒状态,提高其兴奋性和感受性,实现对行为的自我调节。第二机能系统:信息处理系统负责信息的接收、加工、存储和输出;包括皮层的枕叶、颞叶和顶叶以及相应的皮层下组织;基本功能是接收来自机体内外的刺激,实现对信息的空间和时间的整合,并保存下来。第一机能系统:动力系统第二机能系统:信息处理系统第三机能系统:行为调节系统负责编制行为程序,调节和控制行为;包括额叶的广大脑区;基本作用是产生活动意图,形成行为程序,实现对复杂行为的调节与控制。三、模块说人脑在结构和功能上是由高度专门化并相对独立的模块(module)组成的。评价:综合了定位说和整体说的优点,一方面认为人脑内部存在功能不同的神经组织(模块);另一方面认为心理与行为依赖不同神经组织(模块)的协同合作,而不是单一模块的功能。面临的挑战:如何精确地界定特定模块的结构边界和功能边界?四、神经网络说以神经元学说为基础神经元学说认为:神经元是人脑的结构与功能的基本单元,数以亿计的神经元通过神经纤维相互联系,构成复杂的神经网络。神经网络说认为:脑功能的实现依赖功能单一的神经元所构成的复杂的神经网络。巨量的神经元以特定的方式相互联系,形成复杂的网络。在脑网络分析中,神经元被看作网络中的节点。脑的认知功能,是通过大量节点之间的联结权重和联结方式来实现的。A是基于白质纤维追踪技术显示的脑结构连接图;B是由节点和连边构成的脑网络;C是单纯由节点构成的脑网络。第四节

神经系统的进化

与脑的可塑性

一、不同物种的神经系统二、哺乳动物的脑三、神经系统的发育和脑的可塑性四、人类文化对脑的塑造一、不同物种的神经系统早期的单细胞动物和简单多细胞动物-无神经系统腔肠动物-网状神经系统-细胞功能开始分化,出现了感觉细胞、运动细胞和两者之间的神经细胞。神经细胞联合成网,组成网状神经系统,专门执行传递兴奋的功能。环节动物或节肢动物-链状神经系统或节状神经系统脊椎动物-管状神经系统与无脊椎动物神经系统的主要区别是:①脊椎动物的神经系统位于动物体内的背侧;②脊椎动物的神经组织是空心的,增加了空间和面积,有利于兴奋的传递和神经组织与外界物质的交换。

管状神经系统的出现为脑的形成准备了条件!神经管的前端膨大部分首先形成脑泡,随后逐渐发展成为相对独立的五个脑泡:前脑、间脑、中脑、延脑和小脑。两栖动物的前脑已经发展成为两半球。爬行动物开始出现大脑皮层。大脑皮层的出现是神经系统演化过程的新阶段,使脑真正成为有机体的一切活动的最高调节者和指挥者。二、哺乳动物的脑哺乳动物的神经系统更加完善,大脑半球开始出现了沟回,扩大了皮层的表面积,为大脑皮层担负更重要的调节和指挥机能准备了物质基础。哺乳动物发展到高级阶段,出现了灵长动物。类人猿的神经系统达到了相当完善的程度,接近人脑。

随着进化阶梯的上升,脑指数是逐渐上升的。脑重是否能用来预测一个物种内的行为或智力的差异呢?狗的脑重与智力的关系:两者的相关很小脑重是否能用来预测一个物种内的行为或智力的差异呢?无法精确测量人类的脑重,对智力的理解和测量也有不同的看法——无法对脑重与智力的关系做出精确的判断。研究显示,成年女性的脑重比成年男性的脑重约轻10%,但没有任何证据说明,女性的智力比男性差。用脑指数来说明脑的进化水平是合理的,但用脑重来预测同一物种内的行为和智力不合理。(二)皮层表面积的变化在脊椎动物脑的进化中,新皮层面积的增加具有重要意义。在从猿到人转变过程中,新皮层面积的增加大于灵长类内部其他动物新皮层面积的增加。(三)皮层内部结构的变化在不同的进化阶梯上,皮层区的发展水平有显著差别。例如,松鼠有4个视觉区,猫有12个视觉区,枭猴有14个视觉区。人的视觉区的数量尚不清楚,可能有20个。人类皮层的生长不仅表现为数量的增加,而且表现为功能的增加。三、神经系统的发育和脑的可塑性神经系统最显著的一个特点:-神经细胞连接的高度准确性在脑发育过程中,神经元的轴突向它的靶位方向生长,并以高度精确的方式选择正确的靶位。神经系统的发育中另一个有趣的发现:-细胞突触的精简新生大鼠中一条肌纤维由许多轴突支配,而在出生后两周左右,一些轴突就会失去它们的连接;人类的生长发育中也存在突触精简的现象。学习训练可以引起神经细胞和脑的改变实证研究:经过音乐训练,大脑两半球中央前回的长度与训练年限有一定的相关(Amunts,1997)。美国被试在学习汉语普通话声调两个星期后,原来没有活动的两个脑区——左脑BA42和右脑BA44,在训练后得到激活。四、人类文化对脑的塑造文化是人类的产物,在某种意义上也可以说是脑的产物。脑的进化又为人类文化的产生奠定了物质基础。以语言和脑的关系为例:一方面,语言是神经系统和脑进化到高级阶段时产生的;一方面,脑的特异性可能与语言的进化有关。研究发现,非人类灵长类动物没有或只有较小的弓形束—颞叶投射,而这种投射在人类大脑中明显存在。脑的变化与语言的出现有着密切的关系。迪肯(1997)提出了语言与脑交互进化的观点。研究发现:正是阅读和数学使人脑的某些脑区产生了处理文字信息和数学符号的能力,这不仅表现为脑的功能的变化,而且表现为脑的结构的变化(Deheane,2007)。普通心理学

——第三章感觉

本章提要第一节

感觉的一般概念第二节视觉第三节听觉第四节化学感觉第五节躯体感觉

第一节感觉概述

什么是感觉感觉的意义感受性和感觉阈限刺激强度与感觉大小的关系

一、什么是感觉感觉器官将不同的物理能量转化为神经冲动,并在头脑中形成外部世界的特性和属性的过程。感觉既依赖于刺激的特性,每种感觉都有自己的适宜刺激;也依赖于感觉器官的性质,即每种感觉系统不同的神经编码能力。感受器官将内外刺激的物理或化学能量转换为神经能或神经冲动,即感觉的编码过程。特殊能量说(德国著名生理学家Muller):感官的性质不同,感觉神经具有的能量不同,由此引起的感觉也不同。感觉编码的两种理论特异化理论:不同的神经元传递不同的感觉信息。模块理论:整组神经元的激活引起了感觉,但不同的神经元的激活程度不同。

二、感觉的意义感觉提供内外环境的信息。感觉保证机体与环境的信息平衡。

-“感觉剥夺”实验感觉是一切较高级、较复杂的心理现象的。础,是人的全部心理现象的基础。

三、感受性与感觉阈限

绝对感觉阈限:刚刚能引起感觉的最小刺激量绝对感受性:人的感官觉察这种微弱刺激的能力绝对感觉阈限越大,感受性就越小;绝对阈限越小,感受性就越大。两者在数值上成反比关系。

E:绝对感受性

R:绝对感觉阈限

E=1/R

视觉晴朗黑夜中30英里外的一根烛光听觉安静条件下20英里外的手表声味觉一茶匙糖融解于2加仑水中嗅觉一滴香水扩散到三室一套的空间触觉一只蜜蜂翅膀从1厘米高处落在脸上

不同感觉的觉察阈限

差别阈限与差别感受性差别阈限或最小可觉差:刚刚能引起差别感觉的刺激物间的最小差异量。差别感受性:对这一最小差异量的感觉能力。

差别感受性与差别阈限在数值上也成反比关系。差别阈限越小,差别感受性就越大;差别阈限越大,差别感受性就越小。韦伯定律

对刺激物的差别感觉,不取决于刺激增加的绝对数量,而取决于刺激增量与原刺激量的比值,刺激增量和原刺激量之比是一个常数。用公式表示:

I为原刺激量,K为常数,称为韦伯分数

ΔI为引起差别感觉的刺激增量,即差别感觉阈限

韦伯定律只适用于中等刺激强度。

K=ΔI/I四、刺激强度与感觉大小的关系

1.对数定律:1860年德国物理学家费希纳发现,感觉的大小是刺激强度的对数函数,即当刺激强度按几何级数增加时,感觉强度只按算数级数上升。

I:刺激量,P:感觉量,K:常数P=KlgI

2.幂定律:心理量是刺激量的乘方函数(或幂函数)。

P:知觉的或感觉的大小;I:刺激的物理量;n:乘方指数;K:被评定的某类经验的常定特征若乘方函数的指数低,感觉量随着刺激量的增长而缓慢上升(明度),若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(电击)。

P=KIn

五、信号检测论信号检测论是一种数学方法,用来评价个体的感受性和他的反应标准对信号检测做出的不同贡献。被试对信号的4种反应:击中、漏报、虚报、正确拒绝。感受性对反应标准的依赖。

第二节视觉视觉刺激视觉的生理机制视觉的基本现象

一、视觉刺激380-780毫微米的光波是视觉的适宜刺激发光体直接发射的光和物体表面反射的光

二、视觉的生理机制眼球网膜的构造和换能作用视觉的传导机制视觉的中枢机制

(一)眼球的构造眼球壁:外层为巩膜和角膜;中层为虹膜、睫状肌和脉络膜;内层包括视网膜和视神经内段眼球内容物:晶体、房水和玻璃体加上眼球前端的角膜,组成眼睛的屈光系统眼外肌:受眼动神经、滑车神经和外展神经支配

(二)网膜的构造和功能棒体细胞和锥体细胞的功能

棒体细胞是夜视器官,它们在昏暗的条件下起作用,主要感受物体的明、暗。锥体细胞是昼视器官,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。

视觉换能作用

当光线作用于视觉感受器时,棒体细胞和锥体细胞的某些化学物质的分子结构发生变化,它所释放的能量能够激发感受细胞发放神经冲动,就是视觉器官的换能作用。对视觉器官来说,具有换能作用的物质叫视觉色素棒体细胞的视觉色素叫视紫红质,由视黄醛和视蛋白构成。锥体细胞则存在三种不同的视觉色素。盲点和测试请用手捧着书本离眼睛一臂远,然后闭紧你的左眼,并用右眼注视图左边的小男孩,缓慢地将书本移近自己的眼睛。你会发现在某一个位置,右边的小球突然消失了。

(三)视觉的传导机制由三级神经元实现:*第一级为网膜双极细胞

*第二级为视神经节细胞,经由视交叉,传至丘脑的外侧膝状体*第三级神经元的纤维终止于大脑枕叶的纹状区侧抑制:指相邻的感受器之间能够相互抑制的现象。动物感觉系统内普遍存在的一种基本现象。由于侧抑制作用,一个感受器细胞的信息输出,不仅取决于它本身的输入,而且取决于邻近细胞对它的影响。

(四)视觉的中枢机制视觉的直接投射区:大脑枕叶的纹状区,它实现对视觉信号的初步分析。与纹状区邻近的另一些脑区,负责进一步加工视觉的信号,产生更复杂、更精细的视觉。视觉系统的两条通路

大细胞通路(M通路),处理物体运动时的形状信息。小细胞通路(P通路),处理特定波长的信息,主要与颜色有关。视觉感受野视觉感受野是指网膜上的一定区域或范围。当它受到刺激时,能激活视觉系统与这个区域有联系的各层神经细胞的活动。特征觉察器:视觉系统的高级神经元能够对呈现给网膜上的、具有某种特性的刺激物作出反应。

三,视觉的基本现象明度颜色视觉中的空间因素视觉中的时间因素

(一)明度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经验。明度的绝对阈限和差别阈限与光刺激的强度和作用的网膜部位有关。人眼对不同波长的光线的感受性是不同的。光谱敏感函数:从锥体视觉(昼视觉)向棒体视觉(夜视觉)转变时,人眼对光谱的最大感受性将向短波方向移动,因此出现了明度的变化。普肯耶现象:在阳光照射下,红花和蓝花可能显得同样亮,但是当夜幕降临时,蓝花似乎比红花亮。

(二)颜色什么是颜色颜色混合色觉缺陷色觉理论

1.什么是颜色颜色是光波作用于人眼所引起的视觉经验。在日常生活中,有广义的和狭义的颜色。广义的颜色包括非彩色和彩色;狭义的颜色仅指彩色。颜色具有三个基本特性,即色调、明度和饱和度。

色调:主要由波长决定的颜色特性。明度:颜色的明暗程度。决定于照明的强度和物体表面的反射系数。饱和度:某种颜色的纯、杂程度或鲜明程度。

三度空间的颜色锥体

2.颜色混合色光混合:将具有不同波长的光混合在一起。颜料混合:颜料在调色板上的混合,或油漆、油墨的混合。色光混合是一种加法过程,即将各种波长的光相加;颜料混合是一种减法过程,即某些波长的光被吸收了。色觉缺陷色弱:一种常见的色觉缺陷。指对某种颜色感受性的降低。在光照较弱时,色弱患者几乎分辨不出任何颜色,在男性中占6%。色盲:全色盲者只能看到灰色和白色。局部色盲者还有某些颜色经验,但其经验到的颜色范围比正常人要小得多。

3.色弱和色盲

色盲的检查

4.色觉理论三色理论托马斯·扬(1802)提出,人的网膜存在三种不同的感受器,每种感受器只对光谱的一个特殊成分敏感。当其受到不同波长的光刺激时,就产生不同的颜色经验。赫尔姆霍茨(1860)指出,每种感受器可能对各种波长的光都有反应,但红色感受器对长波更敏感,绿色感受器对中波更敏感,蓝色感受器对短波更敏感。光刺激作用于眼睛,将在三种感受器中引起不同程度的兴奋,各种颜色经验是由不同感受器按相应的比例活动而产生的。

三色说难以解释红绿色盲红绿色盲患者把光谱的短波部分看成蓝色,长波部分看成黄色,因而没有红绿经验。按照三色理论,这类患者应该缺乏感红和感绿的锥体细胞,同时根据该理论,黄色是由红、绿混合产生的,所以红绿色盲患者不该有黄色经验。这与实际相反。

对立过程理论

黑林(1874)提出了四色说,这是对立过程理论的前身。黑林假定,视网膜存在存在红、绿、黄、蓝四种原色,并且视网膜存在三对对立的颜色过程:红—绿过程、黄—蓝过程,黑-白过程。它们在光刺激的作用下表现为对抗的过程,也就是说一对颜色过程对其中的一种颜色(如红色)进行反应,那么就会阻断对另一种颜色(如绿色)的反应。由于红-绿,黄-绿白-黑对抗过程的存在,因此我们看不到发红的绿,发黄的绿和发白的黑。

新的假设在视网膜上存在三种锥体细胞,分别对不同的波长敏感。在网膜水平上,色觉是按照三色理论提供的原理产生的。在视觉系统的更高级水平上,存在着功能对立的细胞,颜色的信息加工表现为对立的过程。

(三)视觉中的空间因素视觉对比边界突出和马赫带视敏度

1.视觉对比视觉对比由光刺激在空间上的不同分布引起的视觉经验。明暗对比和颜色对比

2.边界突出和马赫带马赫带: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。

如何解释马赫带

与侧抑制有关。在面对一个明暗交界的视野时,感受器上的神经细胞接受了不同的刺激,并产生不同强度的侧抑制。由于亮区边界处的细胞所受到的抑制小于亮区其他区域的细胞所受到的抑制,因此亮区边界处看起来更亮;相反,由于暗区边界处的细胞所受到的抑制大于暗区其他区域的细胞所受到的抑制,因此暗区边界处看起来更暗。

4.视敏度视敏度指视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力,俗称视力。视敏度的大小通常用视角大小来表示。所谓视角即物体通过眼睛节点所形成的夹角。

(四)视觉中的时间因素视觉适应后像闪光融合视觉掩蔽

1.视觉适应暗适应:照明停止或由亮处转入暗处时视觉感受性提高的过程。早期暗适应由两类细胞共同完成。以后,锥体细棒完成暗适应过程,只有棒体细胞继续起作用,出现棒锥裂。整个暗适应持续大约30到40分钟。明适应:指照明开始或由暗处转入亮处时人眼感受性下降的时间过程。

2.后像刺激物对感受器的作用停止以后,感觉现象并不立即消失,它能保留一个短暂时间,这种现象叫后像。正后像:后像的品质与刺激物相同;负后像:后像的品质与刺激物相反。

3.闪光融合和视觉掩蔽闪光融合:连续的闪光由于频率增加,使人们得到融合的感觉。刚刚能够引起融合感觉的刺激的最小频率,叫闪光融合临界频率。它表现了视觉系统分辨时间能力的极限。影响闪光融合最重要的因素是闪烁光的亮度。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。视觉掩蔽除了光的掩蔽外,还有图形掩蔽、视觉噪音掩蔽等。

第三节听觉听觉刺激听觉的生理机制听觉的基本现象

一、听觉刺激听觉的适宜刺激:声波。它是由物体振动产生的。听觉器官:耳朵。人耳能够接受的振动频率为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。

声波的物理性质频率:人耳能接受的振动频率:16--20000Hz

振幅:振动物体偏离起始位置的大小波形:最简单的声波是正弦波。

纯音:由正弦波得到的声音就是

复合音:由不同频率和振幅的正弦波叠加而成的。声波的物理性质决定了听觉的音调、音响和音色。

二、听觉的生理机制耳的构造和功能传导和中枢机制

(一)耳的构造

听觉的换能作用毛细胞是听觉的感受器,也是听觉的换能器。毛细胞的细毛突入由耳蜗液所充满的中阶内。声音经过镫骨的运动产生压力波,引起耳蜗液的振动,由此带动基底膜的运动,并使毛细胞兴奋,产生动作电位,从而实现能量的转换。

(二)听觉的传导和中枢机制毛细胞的轴突--听神经(8th脑神经)--脑干的髓质(背侧或腹侧的耳蜗神经核)--突触两条通道:腹侧通道、背侧通路

听力丧失的两种类型传导性聋:由听觉系统传导机制的缺陷,特别是外耳道、或鼓膜、或中耳的小骨丧失功能导致的耳聋。神经性聋:由听觉细胞及其神经联系损伤导致的耳聋。

三、听觉的基本现象音调人耳对声音频率的分析音响声音掩蔽

(一)音调音调是由声波频率决定的听觉特性。它是一种心理量,它和物理量的关系不是线形的。音调还受到其他因素的影响,如声音强度、持续时间和复合音的音调等。

(二)人耳对声音频率的分析位置理论频率理论神经齐射理论

1.位置理论位置理论最出由赫尔姆霍兹(H.L.F.vonHelmholtz)在19世纪初提出,后来由冯·贝克西(G.VonBekesy)加以发展。赫尔姆霍兹认为,由于内耳基底膜的横纤维长短不同,靠近蜗底较窄,靠近蜗顶较宽,这些长度不同的神经纤维能够对不同频率的声音产生共鸣。声音的频率高,基底膜的短纤维发生共鸣;声音的频率低,基底膜的长纤维发生共鸣。基底膜的振动引起毛细胞的兴奋,因而产生高低不同的音高。赫尔姆霍兹强调了基底膜的振动部位对辨别音高的作用,因而其理论被称为位置理论(placetheory)。冯·贝克西认为,声波进入内耳将引起基底膜像行波一样的振动。行波类似于绳子的一端固定在门上或墙上,人的手握住绳子的自由端进行摆动时出现的波动。声音频率不同,行波最大振幅所在的部位不同。声音频率越高,最大振幅越接近蜗底;声音频率越低,最大振幅越接近蜗顶(图3-24所示)。基底膜的某一部位振幅越大,基底膜柯蒂氏器上的盖膜就越弯向那个区域的毛细胞,因而使有关的神经元的激活比率上升。正是这些激活率最大的成组神经元,分析了声音频率的信息。

2.频率理论内耳的基底膜和镫骨按相同频率振动。基底膜与镫骨的这种关系,类似于电话机的送话机和收话机的关系。因而也称电话理论。难以解释人耳对声音频率的分析,因为人耳能接受1000Hz以上的声音,而基底膜不能作每秒1000次以上的运动。

3.神经齐射理论这个理论认为,当声音频率较低时,单个毛细胞神经冲动的频率能够编码声音频率的高低,当声音频率较高时,多个毛细胞将按照联合活动或者“齐射的原则”发生作用,也就是说,多个毛细胞以“团队”合作的方式对高频的声音进行反应。韦弗尔也指出,用齐射原则可以对5000Hz以下的声音进行频率分析。声音频率超过5000Hz,位置理论是对频率进行编码的惟一基础。(三)音响音响是由声音强度或声压水平决定的一种听觉特性。音响的阈限:0dB--130dB音响还和声音频率有关。可听度曲线;情感曲线对人来说,音响的下阈为0dB,它的物理强度为2×10-9N/cm2,上阈约130dB,它的物理强度约为下阈时物理强度的100万倍。当声音超过140dB时,将引起痛觉。

(四)声音的掩蔽一个声音由于同时起作用的其他声音的干扰而使听觉阈限上升。三种掩蔽:纯音掩蔽;噪音对纯音的掩蔽;纯音和噪音对语音的掩蔽

第四节化学感觉

一、嗅觉嗅觉器官:鼻子适宜刺激:有气味的气体物质。嗅觉感受性的影响因素:刺激物的性质;

环境、机体状态;适应。嗅觉丧失研究人员以香蕉、巧克力、肉桂、汽油、柠檬、洋葱、油漆稀释剂、菠萝、玫瑰、肥皂、香烟与松节油等12种气味进行测试。研究结果显示,辨识气味的能力越差,越容易出现记忆障碍和阿尔茨海默症。研究人员指出,老年人接受嗅觉测试,也许有助于了解哪些人是记忆障碍高风险群,以及哪些记忆障碍族群已逐渐演变成阿尔茨海默氏症患者。

二、味觉味觉感受器:味蕾适宜刺激:能溶于水的化学物质。“鲜”觉,也叫“味精觉”,是晚近发现的一种味觉,由谷氨酸或天冬氨酸所引起。味觉感受器具有广谱反应,一个味觉感受器能同时对几种味道做出反应,比如对咸味和酸味有反应,而对甜味和苦味没有反应。

第四节躯体感觉皮肤觉其他感觉

一、皮肤感觉刺激作用于皮肤引起各种感觉。肤觉具有非常重要的意义。肤觉的基本形态:触觉、冷觉、温觉和痛觉

(一)触压觉由非均匀分布的压力在皮肤上引起的感觉触觉;压觉;振动觉;痒觉触觉阈限触觉定位触觉与盲文

(二)温度觉皮肤表面的温度为生理零度。高于生理零度的温度刺激引起温觉;低于生理零度引起冷觉;等于生理零度不产生温度觉。身体不同部位生理零度不同,对温度刺激的敏感度也不同。

(三)痛觉

痛觉具有保护机体免受伤害的作用人的痛觉受到许多因素的影响,如文化环境、经验的作用、人对伤害性刺激的认识、暗示的作用等。

二、内部感觉动觉平衡觉内脏感觉

(一)动觉感受器:位于肌肉,肌腱和关节中。动觉是随意运动的重要基础;动觉在认识客观世界方面的意义;动觉和人类的言语活动有密切活动。

(二)平衡觉平衡觉:反映头部运动速率和方向的感觉,其感受器是前庭器官,也叫静觉。平衡觉与视觉、内脏感觉有联系。

(三)内脏感觉对内脏器官活动状况的感觉,感受器位于各脏器的壁上。“黑暗”感觉:内脏感觉性质不确定,缺乏准确的定位。谢谢大家!普通心理学

—第四章知觉

内容提要1-211第一节知觉及其特征第二节空间知觉第三节时间知觉和运动知觉第四节错觉

第一节

知觉及其特征一、什么是知觉二、知觉的特征1-212一、什么是知觉人通过感官得到了外部世界的信息。这些信息经过头脑的加工(综合与解释),产生了对事物整体的认识,并了解它的意义,就是知觉。知觉是对感觉信息进行解释,揭示其意义的过程。与感觉相比,其特点有两个:整体性和意义性。

1-213(一)知觉的两种加工1-214依赖于刺激物的特性依赖于知觉的主体自上而下的加工自下而上的加工知觉是两种加工交互作用的结果(二)知觉的种类根据知觉时起主导作用的感官的特性视觉听觉触觉嗅觉味觉根据人脑所反映的刺激特性空间知觉时间知觉运动知觉1-2151-216二、知觉的特征

1、知觉的选择性人在知觉客观世界时,总是有选择地把少数事物当成知觉的对象,而把其它事物当成知觉的背景,以便更清晰地感知一定的事物与对象。对象和背景不仅互相转化,而且相互依赖。1-2171-218达利的作品:《贩卖奴隶市场与伏尔泰头像》

2、知觉的整体性人的知觉系统具有把个别属性、个别部分综合成整体的能力。对事物部分的知觉有依赖于整体的特性整体优先效应1-2203、知觉的理解性人在知觉过程中,不是被动地把知觉对象的特点登记下来,而是以过去的知识经验为依据,力求对知觉对象做出某种解释,使它具有一定的意义。1-2211-222不完整图形你觉得这个图形像什么?4、知觉的恒常性知觉的客观条件在一定范围内改变时,我们的知觉映象在相当程度上却保持着它的稳定性。它是人们知觉客观事物的一个重要特性。1-223知觉恒常性的种类大小恒常性形状恒常性明度恒常性颜色恒常性1-2241-225形状恒常性形状恒常性经验在恒常性形成中的作用恒常性和人的知识经验有关。人在生活中,建立了大小和距离、形状与观察角度、明度与物体表面反射系数的联系。当观察条件改变时,人们利用已经建立的这些联系,就能保持对客观世界较稳定的知觉。1-2265、知觉学习知觉学习是指由训练引起的知觉成绩的改变或知觉阈限的变化。几种有趣的知觉学习现象

1-2276、知觉适应当视觉输入发生变化时,我们的视觉系统能够适应这种变化,使之恢复到正常状态。1-228第二节

空间知觉形状知觉大小知觉深度和距离知觉方位定向1-229一、形状知觉形状知觉是人类和动物共同具有的知觉能力。人类具有独特的形状知觉能力,如识别文字的能力、分辨各种劳动产品和各种复杂社会表情的能力等。形状知觉的形成是多种知觉活动联合活动的结果。1-2301-231轮廓的作用轮廓是图形和背景的分界(一)轮廓在图形形成中的作用1-232主观轮廓你看到中间白色的正三角形了吗?主观轮廓1-233图形的组织原则邻近性相似性对称性共同命运封闭良好连续(二)知觉的组织原则图形组织原则简单性朝向(三)形状识别

物体识别基于对构成物体的诸成分的分析,如三角形、圆柱形、锥形、弧形、结合点等等。这些成分相互结合起来就形成众多物体的形状。人对物体的识别只需要根据物体少量的关键性成分,而不必确认其全部成分。1-235形状知觉的理论1.特征分析理论一些心理学家假定,物体形状的识别开始于对原始特征(primitivefeature)的分析与检测。形状知觉是在感觉信息的基础上,通过特征分析和整合过程形成的。这些原始特征包括点、线条、角度、朝向和运动等(Marr,1980),由这些特征可以组成不同物体的形状,也可以组成人的面孔和文字。基于特征分析的这种知觉理论称之为知觉的特征分析理论,这是当代在学术界占优势的一种知觉理论。2.成分识别理论一些心理学家认为,物体识别基于对构成物体的基本成分(components)的分析,如三角形、圆柱形、锥形、弧形、端点、结合点等。知觉系统借助于这些成分和它们之间的相互结合,就能识别众多物体的形状(Biederman,1990)。这些基本成分也叫几何元件或几何离子(ion)。1-2373.“大范围优先”的拓扑知觉理论上世纪80年代,陈霖(1980,1982,1987)进一步质疑了知觉的特征分析理论,提出了“大范围优先”拓扑知觉理论。在他看来,在视觉加工的早期,人的视觉系统不是提取物体的几何性质的特性(如点、线条、角、朝向等),而是对刺激的整体性质(拓扑性质)更敏感,这些特性包括连通性、洞的数目等。1-238注意在形状知觉中的作用不注意盲视:由于不注意刺激物而引起的盲视。特征捆绑问题:人的知觉过程是一个特征整合过程。研究认为,在特征整合中注意起着非常重要的作用。

1-239眼动与形状知觉眼动分两类:一类是微小的、不随意的眼动,如微跳、漂移、生理震颤;另一类是随意的、较大的眼动,如眼跳和追踪等。微跳和眼跳在形状知觉中有重要作用。

1-240二、深度和距离知觉形状知觉属于二维空间的知觉,而深度知觉属于三维空间的知觉,即不仅能够知觉物体的高和宽,而且能够知觉物体的距离、深度、凹凸等。哪些因素提供了深度与距离的线索?

1-241(一)生理线索

调节:指眼球晶状体的形状(曲度)由于距离的改变而变化。

辐合:指双眼随距离的改变而将视轴会聚到被注视的物体上。1-242(二)单眼线索对象重叠线条透视空气透视相对高度纹理梯度运动视差与运动透视

1-2431-244(三)双眼线索——双眼视差

人的两眼间隔一定的距离,物体在左右眼睛上的成像是有差异的,左眼看物体的左边多一些,右眼看物体的右边多一些,物体在左右眼睛视网膜像的差异叫做双眼视差。脑科学的研究发现,视觉皮层中有一些细胞专门负责探测左右眼视网膜像的视差。我们看到的立体电影就是根据双眼视差的原理制作的。

1-245

三、方位定向方位定向是指对物体的空间关系、位置和对机体自身所在空间位置的知觉。方位定向是各种感觉协同活动的结果。在人的方位定向中,听觉的方位定向

研究得较多。

1-246听觉方位定向时间差:声源从不同方向传入两耳的时间差别。强度差:同一声源从不同方向传到两耳时,在两耳造成的强度差别。动觉在声音方位定向中的作用。

1-247时间知觉运动知觉1-248第三节

时间知觉与运动知觉一、时间知觉时间知觉是指对事物或事件的连续性和顺序性的知觉。时间知觉的三种类别:时序知觉时距知觉时间点知觉

1-249时间知觉是多种感官参与的。时间知觉的参照物:自然界的周期性现象(如四季交替、月亮圆缺等)人体的各种节律性活动(如心跳、脉搏)计时工具

1-250影响因素1.感觉通道的性质在判断时间的精确性方面,听觉最好,触觉其次,视觉较差。2.一定时间内,事件发生的数量和性质3.注意的作用日常生活中,我们都有这样的体验,对于需要付出较大努力的活动,如解决比较复杂、困难的问题、参加高考或研究生入学考试,这时我们会意识不到时间的流逝,因而觉得时间过得很快。相反,从事某些单调、乏味、不需要注意努力的任务,我们对时间的意识反而较强,觉得时间过得很慢。1-2514.时间知觉的年龄差异5.疾病对时间知觉的影响6.

时间知觉与空间知觉的交互作用1-252二、运动知觉(一)什么是运动知觉人的知觉系统能探测到物体运动的特性,就是运动知觉,包括真正运动知觉、生物运动知觉和似动。

人们怎样获得关于物体运动的信息呢?

运动知觉的两种假设网膜映像假设:相邻网膜点受到连续的刺激,是运动知觉的信息来源。头眼假设:人自身的运动也能提供物体运动的信息,这是由中枢神经系统发出的动作指令。1-254(二)运动知觉的种类真正运动生物运动似动1-255真正运真正运动动的知觉物体按特定速度或加速度,从一处向另一处作连续的位移,由此引起的知觉就是真正运动的知觉。运动知觉直接依赖于对象运动的速度。运动知觉的阈限会受目标物的网膜定位、视野中有无参照点、目标离观察者的距离等因素的影响。1-256生物运动1-25

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